0.pre8.34
[sbcl.git] / src / code / debug-int.lisp
1 ;;;; the implementation of the programmer's interface to writing
2 ;;;; debugging tools
3
4 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
5 ;;;; more information.
6 ;;;;
7 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
8 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
9 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
10 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
11 ;;;; files for more information.
12
13 (in-package "SB!DI")
14
15 ;;; FIXME: There are an awful lot of package prefixes in this code.
16 ;;; Couldn't we have SB-DI use the SB-C and SB-VM packages?
17 \f
18 ;;;; conditions
19
20 ;;;; The interface to building debugging tools signals conditions that
21 ;;;; prevent it from adhering to its contract. These are
22 ;;;; serious-conditions because the program using the interface must
23 ;;;; handle them before it can correctly continue execution. These
24 ;;;; debugging conditions are not errors since it is no fault of the
25 ;;;; programmers that the conditions occur. The interface does not
26 ;;;; provide for programs to detect these situations other than
27 ;;;; calling a routine that detects them and signals a condition. For
28 ;;;; example, programmers call A which may fail to return successfully
29 ;;;; due to a lack of debug information, and there is no B the they
30 ;;;; could have called to realize A would fail. It is not an error to
31 ;;;; have called A, but it is an error for the program to then ignore
32 ;;;; the signal generated by A since it cannot continue without A's
33 ;;;; correctly returning a value or performing some operation.
34 ;;;;
35 ;;;; Use DEBUG-SIGNAL to signal these conditions.
36
37 (define-condition debug-condition (serious-condition)
38   ()
39   #!+sb-doc
40   (:documentation
41    "All DEBUG-CONDITIONs inherit from this type. These are serious conditions
42     that must be handled, but they are not programmer errors."))
43
44 (define-condition no-debug-info (debug-condition)
45   ((code-component :reader no-debug-info-code-component
46                    :initarg :code-component))
47   #!+sb-doc
48   (:documentation "There is no usable debugging information available.")
49   (:report (lambda (condition stream)
50              (fresh-line stream)
51              (format stream
52                      "no debug information available for ~S~%"
53                      (no-debug-info-code-component condition)))))
54
55 (define-condition no-debug-fun-returns (debug-condition)
56   ((debug-fun :reader no-debug-fun-returns-debug-fun
57               :initarg :debug-fun))
58   #!+sb-doc
59   (:documentation
60    "The system could not return values from a frame with DEBUG-FUN since
61     it lacked information about returning values.")
62   (:report (lambda (condition stream)
63              (let ((fun (debug-fun-fun
64                          (no-debug-fun-returns-debug-fun condition))))
65                (format stream
66                        "~&Cannot return values from ~:[frame~;~:*~S~] since ~
67                         the debug information lacks details about returning ~
68                         values here."
69                        fun)))))
70
71 (define-condition no-debug-blocks (debug-condition)
72   ((debug-fun :reader no-debug-blocks-debug-fun
73               :initarg :debug-fun))
74   #!+sb-doc
75   (:documentation "The debug-fun has no debug-block information.")
76   (:report (lambda (condition stream)
77              (format stream "~&~S has no debug-block information."
78                      (no-debug-blocks-debug-fun condition)))))
79
80 (define-condition no-debug-vars (debug-condition)
81   ((debug-fun :reader no-debug-vars-debug-fun
82               :initarg :debug-fun))
83   #!+sb-doc
84   (:documentation "The DEBUG-FUN has no DEBUG-VAR information.")
85   (:report (lambda (condition stream)
86              (format stream "~&~S has no debug variable information."
87                      (no-debug-vars-debug-fun condition)))))
88
89 (define-condition lambda-list-unavailable (debug-condition)
90   ((debug-fun :reader lambda-list-unavailable-debug-fun
91               :initarg :debug-fun))
92   #!+sb-doc
93   (:documentation
94    "The DEBUG-FUN has no lambda list since argument DEBUG-VARs are
95     unavailable.")
96   (:report (lambda (condition stream)
97              (format stream "~&~S has no lambda-list information available."
98                      (lambda-list-unavailable-debug-fun condition)))))
99
100 (define-condition invalid-value (debug-condition)
101   ((debug-var :reader invalid-value-debug-var :initarg :debug-var)
102    (frame :reader invalid-value-frame :initarg :frame))
103   (:report (lambda (condition stream)
104              (format stream "~&~S has :invalid or :unknown value in ~S."
105                      (invalid-value-debug-var condition)
106                      (invalid-value-frame condition)))))
107
108 (define-condition ambiguous-var-name (debug-condition)
109   ((name :reader ambiguous-var-name-name :initarg :name)
110    (frame :reader ambiguous-var-name-frame :initarg :frame))
111   (:report (lambda (condition stream)
112              (format stream "~&~S names more than one valid variable in ~S."
113                      (ambiguous-var-name-name condition)
114                      (ambiguous-var-name-frame condition)))))
115 \f
116 ;;;; errors and DEBUG-SIGNAL
117
118 ;;; The debug-internals code tries to signal all programmer errors as
119 ;;; subtypes of DEBUG-ERROR. There are calls to ERROR signalling
120 ;;; SIMPLE-ERRORs, but these dummy checks in the code and shouldn't
121 ;;; come up.
122 ;;;
123 ;;; While under development, this code also signals errors in code
124 ;;; branches that remain unimplemented.
125
126 (define-condition debug-error (error) ()
127   #!+sb-doc
128   (:documentation
129    "All programmer errors from using the interface for building debugging
130     tools inherit from this type."))
131
132 (define-condition unhandled-debug-condition (debug-error)
133   ((condition :reader unhandled-debug-condition-condition :initarg :condition))
134   (:report (lambda (condition stream)
135              (format stream "~&unhandled DEBUG-CONDITION:~%~A"
136                      (unhandled-debug-condition-condition condition)))))
137
138 (define-condition unknown-code-location (debug-error)
139   ((code-location :reader unknown-code-location-code-location
140                   :initarg :code-location))
141   (:report (lambda (condition stream)
142              (format stream "~&invalid use of an unknown code-location: ~S"
143                      (unknown-code-location-code-location condition)))))
144
145 (define-condition unknown-debug-var (debug-error)
146   ((debug-var :reader unknown-debug-var-debug-var :initarg :debug-var)
147    (debug-fun :reader unknown-debug-var-debug-fun
148               :initarg :debug-fun))
149   (:report (lambda (condition stream)
150              (format stream "~&~S is not in ~S."
151                      (unknown-debug-var-debug-var condition)
152                      (unknown-debug-var-debug-fun condition)))))
153
154 (define-condition invalid-control-stack-pointer (debug-error)
155   ()
156   (:report (lambda (condition stream)
157              (declare (ignore condition))
158              (fresh-line stream)
159              (write-string "invalid control stack pointer" stream))))
160
161 (define-condition frame-fun-mismatch (debug-error)
162   ((code-location :reader frame-fun-mismatch-code-location
163                   :initarg :code-location)
164    (frame :reader frame-fun-mismatch-frame :initarg :frame)
165    (form :reader frame-fun-mismatch-form :initarg :form))
166   (:report (lambda (condition stream)
167              (format
168               stream
169               "~&Form was preprocessed for ~S,~% but called on ~S:~%  ~S"
170               (frame-fun-mismatch-code-location condition)
171               (frame-fun-mismatch-frame condition)
172               (frame-fun-mismatch-form condition)))))
173
174 ;;; This signals debug-conditions. If they go unhandled, then signal
175 ;;; an UNHANDLED-DEBUG-CONDITION error.
176 ;;;
177 ;;; ??? Get SIGNAL in the right package!
178 (defmacro debug-signal (datum &rest arguments)
179   `(let ((condition (make-condition ,datum ,@arguments)))
180      (signal condition)
181      (error 'unhandled-debug-condition :condition condition)))
182 \f
183 ;;;; structures
184 ;;;;
185 ;;;; Most of these structures model information stored in internal
186 ;;;; data structures created by the compiler. Whenever comments
187 ;;;; preface an object or type with "compiler", they refer to the
188 ;;;; internal compiler thing, not to the object or type with the same
189 ;;;; name in the "SB-DI" package.
190
191 ;;;; DEBUG-VARs
192
193 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
194 ;;; compiler DEBUG-FUNs.
195 (defstruct (debug-var (:constructor nil)
196                       (:copier nil))
197   ;; the name of the variable
198   (symbol (missing-arg) :type symbol)
199   ;; a unique integer identification relative to other variables with the same
200   ;; symbol
201   (id 0 :type index)
202   ;; Does the variable always have a valid value?
203   (alive-p nil :type boolean))
204 (def!method print-object ((debug-var debug-var) stream)
205   (print-unreadable-object (debug-var stream :type t :identity t)
206     (format stream
207             "~S ~W"
208             (debug-var-symbol debug-var)
209             (debug-var-id debug-var))))
210
211 #!+sb-doc
212 (setf (fdocumentation 'debug-var-id 'function)
213   "Return the integer that makes DEBUG-VAR's name and package unique
214    with respect to other DEBUG-VARs in the same function.")
215
216 (defstruct (compiled-debug-var
217             (:include debug-var)
218             (:constructor make-compiled-debug-var
219                           (symbol id alive-p sc-offset save-sc-offset))
220             (:copier nil))
221   ;; storage class and offset (unexported)
222   (sc-offset nil :type sb!c:sc-offset)
223   ;; storage class and offset when saved somewhere
224   (save-sc-offset nil :type (or sb!c:sc-offset null)))
225
226 ;;;; frames
227
228 ;;; These represent call frames on the stack.
229 (defstruct (frame (:constructor nil)
230                   (:copier nil))
231   ;; the next frame up, or NIL when top frame
232   (up nil :type (or frame null))
233   ;; the previous frame down, or NIL when the bottom frame. Before
234   ;; computing the next frame down, this slot holds the frame pointer
235   ;; to the control stack for the given frame. This lets us get the
236   ;; next frame down and the return-pc for that frame.
237   (%down :unparsed :type (or frame (member nil :unparsed)))
238   ;; the DEBUG-FUN for the function whose call this frame represents
239   (debug-fun nil :type debug-fun)
240   ;; the CODE-LOCATION where the frame's DEBUG-FUN will continue
241   ;; running when program execution returns to this frame. If someone
242   ;; interrupted this frame, the result could be an unknown
243   ;; CODE-LOCATION.
244   (code-location nil :type code-location)
245   ;; an a-list of catch-tags to code-locations
246   (%catches :unparsed :type (or list (member :unparsed)))
247   ;; pointer to frame on control stack (unexported)
248   pointer
249   ;; This is the frame's number for prompt printing. Top is zero.
250   (number 0 :type index))
251
252 (defstruct (compiled-frame
253             (:include frame)
254             (:constructor make-compiled-frame
255                           (pointer up debug-fun code-location number
256                                    &optional escaped))
257             (:copier nil))
258   ;; This indicates whether someone interrupted the frame.
259   ;; (unexported). If escaped, this is a pointer to the state that was
260   ;; saved when we were interrupted, an os_context_t, i.e. the third
261   ;; argument to an SA_SIGACTION-style signal handler.
262   escaped)
263 (def!method print-object ((obj compiled-frame) str)
264   (print-unreadable-object (obj str :type t)
265     (format str
266             "~S~:[~;, interrupted~]"
267             (debug-fun-name (frame-debug-fun obj))
268             (compiled-frame-escaped obj))))
269 \f
270 ;;;; DEBUG-FUNs
271
272 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
273 ;;; compiler DEBUG-FUNs. *COMPILED-DEBUG-FUNS* maps a SB!C::DEBUG-FUN
274 ;;; to a DEBUG-FUN. There should only be one DEBUG-FUN in existence
275 ;;; for any function; that is, all CODE-LOCATIONs and other objects
276 ;;; that reference DEBUG-FUNs point to unique objects. This is
277 ;;; due to the overhead in cached information.
278 (defstruct (debug-fun (:constructor nil)
279                       (:copier nil))
280   ;; some representation of the function arguments. See
281   ;; DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
282   ;; NOTE: must parse vars before parsing arg list stuff.
283   (%lambda-list :unparsed)
284   ;; cached DEBUG-VARS information (unexported).
285   ;; These are sorted by their name.
286   (%debug-vars :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
287   ;; cached debug-block information. This is NIL when we have tried to
288   ;; parse the packed binary info, but none is available.
289   (blocks :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
290   ;; the actual function if available
291   (%function :unparsed :type (or null function (member :unparsed))))
292 (def!method print-object ((obj debug-fun) stream)
293   (print-unreadable-object (obj stream :type t)
294     (prin1 (debug-fun-name obj) stream)))
295
296 (defstruct (compiled-debug-fun
297             (:include debug-fun)
298             (:constructor %make-compiled-debug-fun
299                           (compiler-debug-fun component))
300             (:copier nil))
301   ;; compiler's dumped DEBUG-FUN information (unexported)
302   (compiler-debug-fun nil :type sb!c::compiled-debug-fun)
303   ;; code object (unexported).
304   component
305   ;; the :FUN-START breakpoint (if any) used to facilitate
306   ;; function end breakpoints
307   (end-starter nil :type (or null breakpoint)))
308
309 ;;; This maps SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNs to
310 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNs, so we can get at cached stuff and not
311 ;;; duplicate COMPILED-DEBUG-FUN structures.
312 (defvar *compiled-debug-funs* (make-hash-table :test 'eq))
313
314 ;;; Make a COMPILED-DEBUG-FUN for a SB!C::COMPILER-DEBUG-FUN
315 ;;; and its component. This maps the latter to the former in
316 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*. If there already is a
317 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN, then this returns it from
318 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*.
319 (defun make-compiled-debug-fun (compiler-debug-fun component)
320   (or (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
321       (setf (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
322             (%make-compiled-debug-fun compiler-debug-fun component))))
323
324 (defstruct (bogus-debug-fun
325             (:include debug-fun)
326             (:constructor make-bogus-debug-fun
327                           (%name &aux
328                                  (%lambda-list nil)
329                                  (%debug-vars nil)
330                                  (blocks nil)
331                                  (%function nil)))
332             (:copier nil))
333   %name)
334
335 (defvar *ir1-lambda-debug-fun* (make-hash-table :test 'eq))
336 \f
337 ;;;; DEBUG-BLOCKs
338
339 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in compiler
340 ;;; DEBUG-BLOCKs.
341 (defstruct (debug-block (:constructor nil)
342                         (:copier nil))
343   ;; Code-locations where execution continues after this block.
344   (successors nil :type list)
345   ;; This indicates whether the block is a special glob of code shared
346   ;; by various functions and tucked away elsewhere in a component.
347   ;; This kind of block has no start code-location. This slot is in
348   ;; all debug-blocks since it is an exported interface.
349   (elsewhere-p nil :type boolean))
350 (def!method print-object ((obj debug-block) str)
351   (print-unreadable-object (obj str :type t)
352     (prin1 (debug-block-fun-name obj) str)))
353
354 #!+sb-doc
355 (setf (fdocumentation 'debug-block-successors 'function)
356   "Return the list of possible code-locations where execution may continue
357    when the basic-block represented by debug-block completes its execution.")
358
359 #!+sb-doc
360 (setf (fdocumentation 'debug-block-elsewhere-p 'function)
361   "Return whether debug-block represents elsewhere code.")
362
363 (defstruct (compiled-debug-block (:include debug-block)
364                                  (:constructor
365                                   make-compiled-debug-block
366                                   (code-locations successors elsewhere-p))
367                                  (:copier nil))
368   ;; code-location information for the block
369   (code-locations nil :type simple-vector))
370
371 (defvar *ir1-block-debug-block* (make-hash-table :test 'eq))
372 \f
373 ;;;; breakpoints
374
375 ;;; This is an internal structure that manages information about a
376 ;;; breakpoint locations. See *COMPONENT-BREAKPOINT-OFFSETS*.
377 (defstruct (breakpoint-data (:constructor make-breakpoint-data
378                                           (component offset))
379                             (:copier nil))
380   ;; This is the component in which the breakpoint lies.
381   component
382   ;; This is the byte offset into the component.
383   (offset nil :type index)
384   ;; The original instruction replaced by the breakpoint.
385   (instruction nil :type (or null (unsigned-byte 32)))
386   ;; A list of user breakpoints at this location.
387   (breakpoints nil :type list))
388 (def!method print-object ((obj breakpoint-data) str)
389   (print-unreadable-object (obj str :type t)
390     (format str "~S at ~S"
391             (debug-fun-name
392              (debug-fun-from-pc (breakpoint-data-component obj)
393                                 (breakpoint-data-offset obj)))
394             (breakpoint-data-offset obj))))
395
396 (defstruct (breakpoint (:constructor %make-breakpoint
397                                      (hook-fun what kind %info))
398                        (:copier nil))
399   ;; This is the function invoked when execution encounters the
400   ;; breakpoint. It takes a frame, the breakpoint, and optionally a
401   ;; list of values. Values are supplied for :FUN-END breakpoints as
402   ;; values to return for the function containing the breakpoint.
403   ;; :FUN-END breakpoint hook functions also take a cookie argument.
404   ;; See the COOKIE-FUN slot.
405   (hook-fun (required-arg) :type function)
406   ;; CODE-LOCATION or DEBUG-FUN
407   (what nil :type (or code-location debug-fun))
408   ;; :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END for that kind
409   ;; of breakpoint. :UNKNOWN-RETURN-PARTNER if this is the partner of
410   ;; a :code-location breakpoint at an :UNKNOWN-RETURN code-location.
411   (kind nil :type (member :code-location :fun-start :fun-end
412                           :unknown-return-partner))
413   ;; Status helps the user and the implementation.
414   (status :inactive :type (member :active :inactive :deleted))
415   ;; This is a backpointer to a breakpoint-data.
416   (internal-data nil :type (or null breakpoint-data))
417   ;; With code-locations whose type is :UNKNOWN-RETURN, there are
418   ;; really two breakpoints: one at the multiple-value entry point,
419   ;; and one at the single-value entry point. This slot holds the
420   ;; breakpoint for the other one, or NIL if this isn't at an
421   ;; :UNKNOWN-RETURN code location.
422   (unknown-return-partner nil :type (or null breakpoint))
423   ;; :FUN-END breakpoints use a breakpoint at the :FUN-START
424   ;; to establish the end breakpoint upon function entry. We do this
425   ;; by frobbing the LRA to jump to a special piece of code that
426   ;; breaks and provides the return values for the returnee. This slot
427   ;; points to the start breakpoint, so we can activate, deactivate,
428   ;; and delete it.
429   (start-helper nil :type (or null breakpoint))
430   ;; This is a hook users supply to get a dynamically unique cookie
431   ;; for identifying :FUN-END breakpoint executions. That is, if
432   ;; there is one :FUN-END breakpoint, but there may be multiple
433   ;; pending calls of its function on the stack. This function takes
434   ;; the cookie, and the hook function takes the cookie too.
435   (cookie-fun nil :type (or null function))
436   ;; This slot users can set with whatever information they find useful.
437   %info)
438 (def!method print-object ((obj breakpoint) str)
439   (let ((what (breakpoint-what obj)))
440     (print-unreadable-object (obj str :type t)
441       (format str
442               "~S~:[~;~:*~S~]"
443               (etypecase what
444                 (code-location what)
445                 (debug-fun (debug-fun-name what)))
446               (etypecase what
447                 (code-location nil)
448                 (debug-fun (breakpoint-kind obj)))))))
449 \f
450 ;;;; CODE-LOCATIONs
451
452 (defstruct (code-location (:constructor nil)
453                           (:copier nil))
454   ;; the DEBUG-FUN containing this CODE-LOCATION
455   (debug-fun nil :type debug-fun)
456   ;; This is initially :UNSURE. Upon first trying to access an
457   ;; :UNPARSED slot, if the data is unavailable, then this becomes T,
458   ;; and the code-location is unknown. If the data is available, this
459   ;; becomes NIL, a known location. We can't use a separate type
460   ;; code-location for this since we must return code-locations before
461   ;; we can tell whether they're known or unknown. For example, when
462   ;; parsing the stack, we don't want to unpack all the variables and
463   ;; blocks just to make frames.
464   (%unknown-p :unsure :type (member t nil :unsure))
465   ;; the DEBUG-BLOCK containing CODE-LOCATION. XXX Possibly toss this
466   ;; out and just find it in the blocks cache in DEBUG-FUN.
467   (%debug-block :unparsed :type (or debug-block (member :unparsed)))
468   ;; This is the number of forms processed by the compiler or loader
469   ;; before the top level form containing this code-location.
470   (%tlf-offset :unparsed :type (or index (member :unparsed)))
471   ;; This is the depth-first number of the node that begins
472   ;; code-location within its top level form.
473   (%form-number :unparsed :type (or index (member :unparsed))))
474 (def!method print-object ((obj code-location) str)
475   (print-unreadable-object (obj str :type t)
476     (prin1 (debug-fun-name (code-location-debug-fun obj))
477            str)))
478
479 (defstruct (compiled-code-location
480             (:include code-location)
481             (:constructor make-known-code-location
482                           (pc debug-fun %tlf-offset %form-number
483                               %live-set kind &aux (%unknown-p nil)))
484             (:constructor make-compiled-code-location (pc debug-fun))
485             (:copier nil))
486   ;; an index into DEBUG-FUN's component slot
487   (pc nil :type index)
488   ;; a bit-vector indexed by a variable's position in
489   ;; DEBUG-FUN-DEBUG-VARS indicating whether the variable has a
490   ;; valid value at this code-location. (unexported).
491   (%live-set :unparsed :type (or simple-bit-vector (member :unparsed)))
492   ;; (unexported) To see SB!C::LOCATION-KIND, do
493   ;; (SB!KERNEL:TYPE-EXPAND 'SB!C::LOCATION-KIND).
494   (kind :unparsed :type (or (member :unparsed) sb!c::location-kind)))
495 \f
496 ;;;; DEBUG-SOURCEs
497
498 ;;; Return the number of top level forms processed by the compiler
499 ;;; before compiling this source. If this source is uncompiled, this
500 ;;; is zero. This may be zero even if the source is compiled since the
501 ;;; first form in the first file compiled in one compilation, for
502 ;;; example, must have a root number of zero -- the compiler saw no
503 ;;; other top level forms before it.
504 (defun debug-source-root-number (debug-source)
505   (sb!c::debug-source-source-root debug-source))
506 \f
507 ;;;; frames
508
509 ;;; This is used in FIND-ESCAPED-FRAME and with the bogus components
510 ;;; and LRAs used for :FUN-END breakpoints. When a components
511 ;;; debug-info slot is :BOGUS-LRA, then the REAL-LRA-SLOT contains the
512 ;;; real component to continue executing, as opposed to the bogus
513 ;;; component which appeared in some frame's LRA location.
514 (defconstant real-lra-slot sb!vm:code-constants-offset)
515
516 ;;; These are magically converted by the compiler.
517 (defun current-sp () (current-sp))
518 (defun current-fp () (current-fp))
519 (defun stack-ref (s n) (stack-ref s n))
520 (defun %set-stack-ref (s n value) (%set-stack-ref s n value))
521 (defun fun-code-header (fun) (fun-code-header fun))
522 (defun lra-code-header (lra) (lra-code-header lra))
523 (defun make-lisp-obj (value) (make-lisp-obj value))
524 (defun get-lisp-obj-address (thing) (get-lisp-obj-address thing))
525 (defun fun-word-offset (fun) (fun-word-offset fun))
526
527 #!-sb-fluid (declaim (inline control-stack-pointer-valid-p))
528 (defun control-stack-pointer-valid-p (x)
529   (declare (type system-area-pointer x))
530   (let* ((control-stack-start
531           (descriptor-sap sb!vm::*control-stack-start*))
532          (control-stack-end
533           (descriptor-sap sb!vm::*control-stack-end*)))
534     #!-stack-grows-downward-not-upward
535     (and (sap< x (current-sp))
536          (sap<= control-stack-start
537                 x)
538          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))
539     #!+stack-grows-downward-not-upward
540     (and (sap>= x (current-sp))
541          (sap> control-stack-end x)
542          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))))
543
544 #!+x86
545 (sb!alien:define-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
546   (pc system-area-pointer))
547
548 #!+x86
549 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
550   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
551   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
552                          sb!vm:other-pointer-lowtag)))
553
554 ;;;; X86 support
555
556 #!+x86
557 (progn
558
559 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
560   (declare (type system-area-pointer pc))
561   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
562     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
563        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
564               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes))
565               (pc-offset (- (sap-int pc)
566                             (- (get-lisp-obj-address code)
567                                sb!vm:other-pointer-lowtag)
568                             code-header-len)))
569 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
570          (values pc-offset code)))))
571
572 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
573
574 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
575 ;;; address.
576 ;;;
577 ;;; XXX Could be a little smarter.
578 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
579 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
580   (declare (type system-area-pointer ra))
581   (and
582    ;; not the first page (which is unmapped)
583    ;;
584    ;; FIXME: Where is this documented? Is it really true of every CPU
585    ;; architecture? Is it even necessarily true in current SBCL?
586    (>= (sap-int ra) 4096)
587    ;; not a Lisp stack pointer
588    (not (control-stack-pointer-valid-p ra))))
589
590 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
591 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
592 ;;; it searches backwards.
593 ;;;
594 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
595 ;;; stack.
596 ;;;
597 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
598 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
599 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
600   (declare (type system-area-pointer fp)
601            (fixnum depth))
602   ;;(format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
603   (cond
604    ((not (control-stack-pointer-valid-p fp))
605     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
606     nil)
607    (t
608     ;; Check the two possible frame pointers.
609     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ ocfp-save-offset) 4))))
610           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ return-pc-save-offset)
611                                          4))))
612           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:n-word-bytes)))
613           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:n-word-bytes))))
614       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
615                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
616                   (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
617                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
618              #+nil (format t
619                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
620                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
621              ;; Look forward another step to check their validity.
622              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
623                                                    :depth (1+ depth)))
624                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
625                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
626                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
627                        #+nil (when (zerop depth)
628                                (format t
629                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
630                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
631                       #!+freebsd
632                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
633                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
634                         (values c-ra c-ocfp))
635                        #!-freebsd
636                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
637                      (lisp-path-fp
638                       ;; The lisp convention is looking good.
639                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
640                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
641                      (c-path-fp
642                       ;; The C convention is looking good.
643                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
644                       (values c-ra c-ocfp))
645                      (t
646                       ;; Neither seems right?
647                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
648                                     lisp-ocfp c-ocfp)
649                       nil))))
650             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
651                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
652              ;; The lisp convention is looking good.
653              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
654              (values lisp-ra lisp-ocfp))
655             ((and (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
656                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
657              ;; The C convention is looking good.
658              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
659              (values c-ra c-ocfp))
660             (t
661              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
662                            lisp-ocfp c-ocfp)
663              nil))))))
664
665 ) ; #+x86 PROGN
666 \f
667 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
668 ;;; change our notion of what we think they are.
669 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
670 (defun descriptor-sap (x)
671   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
672
673 ;;; Return the top frame of the control stack as it was before calling
674 ;;; this function.
675 (defun top-frame ()
676   (/noshow0 "entering TOP-FRAME")
677   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
678     (compute-calling-frame (descriptor-sap fp) pc nil)))
679
680 ;;; Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames
681 ;;; below FRAME.
682 (defun flush-frames-above (frame)
683   (setf (frame-up frame) nil)
684   (do ((number 0 (1+ number))
685        (frame frame (frame-%down frame)))
686       ((not (frame-p frame)))
687     (setf (frame-number frame) number)))
688
689 ;;; Return the frame immediately below FRAME on the stack; or when
690 ;;; FRAME is the bottom of the stack, return NIL.
691 (defun frame-down (frame)
692   (/noshow0 "entering FRAME-DOWN")
693   ;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass
694   ;; them to COMPUTE-CALLING-FRAME.
695   (let ((down (frame-%down frame)))
696     (if (eq down :unparsed)
697         (let ((debug-fun (frame-debug-fun frame)))
698           (/noshow0 "in DOWN :UNPARSED case")
699           (setf (frame-%down frame)
700                 (etypecase debug-fun
701                   (compiled-debug-fun
702                    (let ((c-d-f (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
703                                  debug-fun)))
704                      (compute-calling-frame
705                       (descriptor-sap
706                        (get-context-value
707                         frame ocfp-save-offset
708                         (sb!c::compiled-debug-fun-old-fp c-d-f)))
709                       (get-context-value
710                        frame lra-save-offset
711                        (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc c-d-f))
712                       frame)))
713                   (bogus-debug-fun
714                    (let ((fp (frame-pointer frame)))
715                      (when (control-stack-pointer-valid-p fp)
716                        #!+x86
717                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
718                          (and ra (compute-calling-frame ofp ra frame)))
719                         #!-x86
720                        (compute-calling-frame
721                         #!-alpha
722                         (sap-ref-sap fp (* ocfp-save-offset
723                                            sb!vm:n-word-bytes))
724                         #!+alpha
725                         (int-sap
726                          (sap-ref-32 fp (* ocfp-save-offset
727                                            sb!vm:n-word-bytes)))
728
729                         (stack-ref fp lra-save-offset)
730
731                         frame)))))))
732         down)))
733
734 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
735 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
736 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
737 #!-x86
738 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
739   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
740            (type sb!c:sc-offset loc))
741   (let ((pointer (frame-pointer frame))
742         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
743     (if escaped
744         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
745         (stack-ref pointer stack-slot))))
746 #!+x86
747 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
748   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
749            (type sb!c:sc-offset loc))
750   (let ((pointer (frame-pointer frame))
751         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
752     (if escaped
753         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
754         (ecase stack-slot
755           (#.ocfp-save-offset
756            (stack-ref pointer stack-slot))
757           (#.lra-save-offset
758            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))))))))
759
760 #!-x86
761 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
762   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
763            (type sb!c:sc-offset loc))
764   (let ((pointer (frame-pointer frame))
765         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
766     (if escaped
767         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
768         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
769
770 #!+x86
771 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
772   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
773            (type sb!c:sc-offset loc))
774   (let ((pointer (frame-pointer frame))
775         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
776     (if escaped
777         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
778         (ecase stack-slot
779           (#.ocfp-save-offset
780            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
781           (#.lra-save-offset
782            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))) value))))))
783
784 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
785 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
786 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
787 ;;; down frame, this returns NIL for the bottom of the stack. UP-FRAME
788 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is null when
789 ;;; we call this to get the top of the stack.
790 ;;;
791 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
792 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
793 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
794 ;;;
795 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
796 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
797 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
798 #!-x86
799 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
800   (declare (type system-area-pointer caller))
801   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
802     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
803         (if lra
804             (multiple-value-bind (word-offset code)
805                 (if (fixnump lra)
806                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
807                       (values lra
808                               (stack-ref fp (1+ lra-save-offset))))
809                     (values (get-header-data lra)
810                             (lra-code-header lra)))
811               (if code
812                   (values code
813                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
814                              sb!vm:n-word-bytes)
815                           nil)
816                   (values :foreign-function
817                           0
818                           nil)))
819             (find-escaped-frame caller))
820       (if (and (code-component-p code)
821                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
822           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
823             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
824           (let ((d-fun (case code
825                          (:undefined-function
826                           (make-bogus-debug-fun
827                            "undefined function"))
828                          (:foreign-function
829                           (make-bogus-debug-fun
830                            "foreign function call land"))
831                          ((nil)
832                           (make-bogus-debug-fun
833                            "bogus stack frame"))
834                          (t
835                           (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
836             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
837                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
838                                                         escaped)
839                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
840                                  escaped))))))
841 #!+x86
842 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
843   (declare (type system-area-pointer caller ra))
844   (/noshow0 "entering COMPUTE-CALLING-FRAME")
845   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
846     (/noshow0 "in WHEN")
847     ;; First check for an escaped frame.
848     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
849       (/noshow0 "at COND")
850       (cond (code
851              (/noshow0 "in CODE clause")
852              ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
853              (when (and (code-component-p code)
854                         (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
855                ;; If :bogus-lra grab the real lra.
856                (setq pc-offset (code-header-ref
857                                 code (1+ real-lra-slot)))
858                (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
859                (aver code)))
860             (t
861              (/noshow0 "in T clause")
862              ;; not escaped
863              (multiple-value-setq (pc-offset code)
864                (compute-lra-data-from-pc ra))
865              (unless code
866                (setf code :foreign-function
867                      pc-offset 0
868                      escaped nil))))
869
870       (let ((d-fun (case code
871                      (:undefined-function
872                       (make-bogus-debug-fun
873                        "undefined function"))
874                      (:foreign-function
875                       (make-bogus-debug-fun
876                        "foreign function call land"))
877                      ((nil)
878                       (make-bogus-debug-fun
879                        "bogus stack frame"))
880                      (t
881                       (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
882         (/noshow0 "returning MAKE-COMPILED-FRAME from COMPUTE-CALLING-FRAME")
883         (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
884                              (code-location-from-pc d-fun pc-offset
885                                                     escaped)
886                              (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
887                              escaped)))))
888
889 (defun nth-interrupt-context (n)
890   (declare (type (unsigned-byte 32) n)
891            (optimize (speed 3) (safety 0)))
892   (sb!alien:sap-alien (sb!vm::current-thread-offset-sap 
893                        (+ sb!vm::thread-interrupt-contexts-offset n))
894                       (* os-context-t)))
895
896 #!+x86
897 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
898   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
899   (/noshow0 "entering FIND-ESCAPED-FRAME")
900   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
901       (/noshow0 "at head of WITH-ALIEN")
902     (let ((context (nth-interrupt-context index)))
903         (/noshow0 "got CONTEXT")
904         (when (= (sap-int frame-pointer)
905                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
906           (without-gcing
907            (/noshow0 "in WITHOUT-GCING")
908            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
909                                   (sb!vm:context-pc context)))
910                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
911                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
912              (/noshow0 "got CODE")
913              (when (null code)
914                (return (values code 0 context)))
915              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
916                                         sb!vm:n-word-bytes))
917                     (pc-offset
918                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
919                         (- (get-lisp-obj-address code)
920                            sb!vm:other-pointer-lowtag)
921                         code-header-len)))
922                (/noshow "got PC-OFFSET")
923                (unless (<= 0 pc-offset
924                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
925                               sb!vm:n-word-bytes))
926                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
927                  ;; LRA as the pc.
928                  ;;
929                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
930                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
931                          pc-offset code))
932                (/noshow0 "returning from FIND-ESCAPED-FRAME")
933                (return
934                (values code pc-offset context)))))))))
935
936 #!-x86
937 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
938   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
939   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
940     (let ((scp (nth-interrupt-context index)))
941       (when (= (sap-int frame-pointer)
942                (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
943         (without-gcing
944          (let ((code (code-object-from-bits
945                       (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
946            (when (symbolp code)
947              (return (values code 0 scp)))
948            (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
949                                       sb!vm:n-word-bytes))
950                   (pc-offset
951                     (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
952                        (- (get-lisp-obj-address code)
953                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
954                        code-header-len)))
955              ;; Check to see whether we were executing in a branch
956              ;; delay slot.
957              #!+(or pmax sgi) ; pmax only (and broken anyway)
958              (when (logbitp 31 (sb!alien:slot scp '%mips::sc-cause))
959                (incf pc-offset sb!vm:n-word-bytes))
960              (unless (<= 0 pc-offset
961                          (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
962                             sb!vm:n-word-bytes))
963                ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
964                ;; LRA as the pc.
965                (setf pc-offset
966                      (- (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
967                         (get-lisp-obj-address code)
968                         code-header-len)))
969              (return
970                (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
971                    (let ((real-lra (code-header-ref code
972                                                     real-lra-slot)))
973                      (values (lra-code-header real-lra)
974                              (get-header-data real-lra)
975                              nil))
976                    (values code pc-offset scp))))))))))
977
978 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
979 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
980 ;;; undefined-function.
981 (defun code-object-from-bits (bits)
982   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
983   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
984     (if (functionp object)
985         (or (fun-code-header object)
986             :undefined-function)
987         (let ((lowtag (lowtag-of object)))
988           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-lowtag)
989               (let ((widetag (widetag-of object)))
990                 (cond ((= widetag sb!vm:code-header-widetag)
991                        object)
992                       ((= widetag sb!vm:return-pc-header-widetag)
993                        (lra-code-header object))
994                       (t
995                        nil))))))))
996 \f
997 ;;;; frame utilities
998
999 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUN for COMPONENT and PC. We fetch the
1000 ;;; SB!C::DEBUG-INFO and run down its FUN-MAP to get a
1001 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN from the PC. The result only needs to
1002 ;;; reference the COMPONENT, for function constants, and the
1003 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN.
1004 (defun debug-fun-from-pc (component pc)
1005   (let ((info (%code-debug-info component)))
1006     (cond
1007      ((not info)
1008       (debug-signal 'no-debug-info :code-component component))
1009      ((eq info :bogus-lra)
1010       (make-bogus-debug-fun "function end breakpoint"))
1011      (t
1012       (let* ((fun-map (sb!c::compiled-debug-info-fun-map info))
1013              (len (length fun-map)))
1014         (declare (type simple-vector fun-map))
1015         (if (= len 1)
1016             (make-compiled-debug-fun (svref fun-map 0) component)
1017             (let ((i 1)
1018                   (elsewhere-p
1019                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1020                            (svref fun-map 0)))))
1021               (declare (type sb!int:index i))
1022               (loop
1023                 (when (or (= i len)
1024                           (< pc (if elsewhere-p
1025                                     (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1026                                      (svref fun-map (1+ i)))
1027                                     (svref fun-map i))))
1028                   (return (make-compiled-debug-fun
1029                            (svref fun-map (1- i))
1030                            component)))
1031                 (incf i 2)))))))))
1032
1033 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUN,
1034 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1035 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1036 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1037 ;;; figure out what is going on.
1038 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1039   (or (and (compiled-debug-fun-p debug-fun)
1040            escaped
1041            (let ((data (breakpoint-data
1042                         (compiled-debug-fun-component debug-fun)
1043                         pc nil)))
1044              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1045                (let ((what (breakpoint-what
1046                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1047                  (when (compiled-code-location-p what)
1048                    what)))))
1049       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1050
1051 ;;; Return an alist mapping catch tags to CODE-LOCATIONs. These are
1052 ;;; CODE-LOCATIONs at which execution would continue with frame as the
1053 ;;; top frame if someone threw to the corresponding tag.
1054 (defun frame-catches (frame)
1055   (let ((catch (descriptor-sap sb!vm:*current-catch-block*))
1056         (reversed-result nil)
1057         (fp (frame-pointer frame)))
1058     (loop until (zerop (sap-int catch))
1059           finally (return (nreverse reversed-result))
1060           do
1061           (when (sap= fp
1062                       #!-alpha
1063                       (sap-ref-sap catch
1064                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1065                                       sb!vm:n-word-bytes))
1066                       #!+alpha
1067                       (int-sap
1068                        (sap-ref-32 catch
1069                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1070                                       sb!vm:n-word-bytes))))
1071             (let* (#!-x86
1072                    (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1073                    #!+x86
1074                    (ra (sap-ref-sap
1075                         catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1076                                  sb!vm:n-word-bytes)))
1077                    #!-x86
1078                    (component
1079                     (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1080                    #!+x86
1081                    (component (component-from-component-ptr
1082                                (component-ptr-from-pc ra)))
1083                    (offset
1084                     #!-x86
1085                     (* (- (1+ (get-header-data lra))
1086                           (get-header-data component))
1087                        sb!vm:n-word-bytes)
1088                     #!+x86
1089                     (- (sap-int ra)
1090                        (- (get-lisp-obj-address component)
1091                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
1092                        (* (get-header-data component) sb!vm:n-word-bytes))))
1093               (push (cons #!-x86
1094                           (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1095                           #!+x86
1096                           (make-lisp-obj
1097                            (sap-ref-32 catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1098                                                 sb!vm:n-word-bytes)))
1099                           (make-compiled-code-location
1100                            offset (frame-debug-fun frame)))
1101                     reversed-result)))
1102           (setf catch
1103                 #!-alpha
1104                 (sap-ref-sap catch
1105                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1106                                 sb!vm:n-word-bytes))
1107                 #!+alpha
1108                 (int-sap
1109                  (sap-ref-32 catch
1110                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1111                                 sb!vm:n-word-bytes)))))))
1112 \f
1113 ;;;; operations on DEBUG-FUNs
1114
1115 ;;; Execute the forms in a context with BLOCK-VAR bound to each
1116 ;;; DEBUG-BLOCK in DEBUG-FUN successively. Result is an optional
1117 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUN-BLOCKS
1118 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1119 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition when the DEBUG-FUN lacks
1120 ;;; DEBUG-BLOCK information.
1121 (defmacro do-debug-fun-blocks ((block-var debug-fun &optional result)
1122                                &body body)
1123   (let ((blocks (gensym))
1124         (i (gensym)))
1125     `(let ((,blocks (debug-fun-debug-blocks ,debug-fun)))
1126        (declare (simple-vector ,blocks))
1127        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1128          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1129            ,@body)))))
1130
1131 ;;; Execute body in a context with VAR bound to each DEBUG-VAR in
1132 ;;; DEBUG-FUN. This returns the value of executing result (defaults to
1133 ;;; nil). This may iterate over only some of DEBUG-FUN's variables or
1134 ;;; none depending on debug policy; for example, possibly the
1135 ;;; compilation only preserved argument information.
1136 (defmacro do-debug-fun-vars ((var debug-fun &optional result) &body body)
1137   (let ((vars (gensym))
1138         (i (gensym)))
1139     `(let ((,vars (debug-fun-debug-vars ,debug-fun)))
1140        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1141        (if ,vars
1142            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1143              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1144                ,@body))
1145            ,result))))
1146
1147 ;;; Return the object of type FUNCTION associated with the DEBUG-FUN,
1148 ;;; or NIL if the function is unavailable or is non-existent as a user
1149 ;;; callable function object.
1150 (defun debug-fun-fun (debug-fun)
1151   (let ((cached-value (debug-fun-%function debug-fun)))
1152     (if (eq cached-value :unparsed)
1153         (setf (debug-fun-%function debug-fun)
1154               (etypecase debug-fun
1155                 (compiled-debug-fun
1156                  (let ((component
1157                         (compiled-debug-fun-component debug-fun))
1158                        (start-pc
1159                         (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1160                          (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1161                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1162                                (%simple-fun-next entry)))
1163                        ((null entry) nil)
1164                      (when (= start-pc
1165                               (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1166                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1167                                 (fun-debug-fun entry))))
1168                        (return entry)))))
1169                 (bogus-debug-fun nil)))
1170         cached-value)))
1171
1172 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN. This may
1173 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1174 (defun debug-fun-name (debug-fun)
1175   (declare (type debug-fun debug-fun))
1176   (etypecase debug-fun
1177     (compiled-debug-fun
1178      (sb!c::compiled-debug-fun-name
1179       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1180     (bogus-debug-fun
1181      (bogus-debug-fun-%name debug-fun))))
1182
1183 ;;; Return a DEBUG-FUN that represents debug information for FUN.
1184 (defun fun-debug-fun (fun)
1185   (declare (type function fun))
1186   (ecase (widetag-of fun)
1187     (#.sb!vm:closure-header-widetag
1188      (fun-debug-fun (%closure-fun fun)))
1189     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-widetag
1190      (fun-debug-fun (funcallable-instance-fun fun)))
1191     ((#.sb!vm:simple-fun-header-widetag
1192       #.sb!vm:closure-fun-header-widetag)
1193       (let* ((name (%simple-fun-name fun))
1194              (component (fun-code-header fun))
1195              (res (find-if
1196                    (lambda (x)
1197                      (and (sb!c::compiled-debug-fun-p x)
1198                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-name x) name)
1199                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-kind x) nil)))
1200                    (sb!c::compiled-debug-info-fun-map
1201                     (%code-debug-info component)))))
1202         (if res
1203             (make-compiled-debug-fun res component)
1204             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1205             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1206             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1207             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1208             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1209             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1210             ;;   works for all named functions anyway.
1211             ;; -- WHN 20000120
1212             (debug-fun-from-pc component
1213                                (* (- (fun-word-offset fun)
1214                                      (get-header-data component))
1215                                   sb!vm:n-word-bytes)))))))
1216
1217 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1218 ;;; :EXTERNAL, :TOPLEVEL, :CLEANUP, or NIL.
1219 (defun debug-fun-kind (debug-fun)
1220   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1221   ;; declamation, not just a doc string
1222   (etypecase debug-fun
1223     (compiled-debug-fun
1224      (sb!c::compiled-debug-fun-kind
1225       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1226     (bogus-debug-fun
1227      nil)))
1228
1229 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUN?
1230 (defun debug-var-info-available (debug-fun)
1231   (not (not (debug-fun-debug-vars debug-fun))))
1232
1233 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN having the same name
1234 ;;; and package as SYMBOL. If SYMBOL is uninterned, then this returns
1235 ;;; a list of DEBUG-VARs without package names and with the same name
1236 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1237 ;;; availability of variable information in DEBUG-FUN; for
1238 ;;; example, possibly DEBUG-FUN only knows about its arguments.
1239 (defun debug-fun-symbol-vars (debug-fun symbol)
1240   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-fun (symbol-name symbol)))
1241         (package (and (symbol-package symbol)
1242                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1243     (delete-if (if (stringp package)
1244                    (lambda (var)
1245                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1246                        (or (not (stringp p))
1247                            (string/= p package))))
1248                    (lambda (var)
1249                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1250                vars)))
1251
1252 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN whose names contain
1253 ;;; NAME-PREFIX-STRING as an initial substring. The result of this
1254 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1255 ;;; debug-fun; for example, possibly debug-fun only knows
1256 ;;; about its arguments.
1257 (defun ambiguous-debug-vars (debug-fun name-prefix-string)
1258   (declare (simple-string name-prefix-string))
1259   (let ((variables (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1260     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1261     (if variables
1262         (let* ((len (length variables))
1263                (prefix-len (length name-prefix-string))
1264                (pos (find-var name-prefix-string variables len))
1265                (res nil))
1266           (when pos
1267             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1268             (do ((i pos (1+ i)))
1269                 ((= i len))
1270               (let* ((var (svref variables i))
1271                      (name (debug-var-symbol-name var))
1272                      (name-len (length name)))
1273                 (declare (simple-string name))
1274                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1275                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1276                               prefix-len)
1277                           prefix-len)
1278                   (return))
1279                 (push var res)))
1280             (setq res (nreverse res)))
1281           res))))
1282
1283 ;;; This returns a position in VARIABLES for one containing NAME as an
1284 ;;; initial substring. END is the length of VARIABLES if supplied.
1285 (defun find-var (name variables &optional end)
1286   (declare (simple-vector variables)
1287            (simple-string name))
1288   (let ((name-len (length name)))
1289     (position name variables
1290               :test (lambda (x y)
1291                       (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1292                              (y-len (length y)))
1293                         (declare (simple-string y))
1294                         (and (>= y-len name-len)
1295                              (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1296               :end (or end (length variables)))))
1297
1298 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUN. The
1299 ;;; list has the following structure:
1300 ;;;   (required-var1 required-var2
1301 ;;;    ...
1302 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1303 ;;;    (:optional var5)
1304 ;;;    ...
1305 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1306 ;;;    ...
1307 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1308 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1309 ;;;    ...
1310 ;;;   )
1311 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1312 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUN. This signals a
1313 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1314 ;;; information.
1315 (defun debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1316   (etypecase debug-fun
1317     (compiled-debug-fun (compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun))
1318     (bogus-debug-fun nil)))
1319
1320 ;;; Note: If this has to compute the lambda list, it caches it in DEBUG-FUN.
1321 (defun compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1322   (let ((lambda-list (debug-fun-%lambda-list debug-fun)))
1323     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1324            (multiple-value-bind (args argsp)
1325                (parse-compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun)
1326              (setf (debug-fun-%lambda-list debug-fun) args)
1327              (if argsp
1328                  args
1329                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1330                                :debug-fun debug-fun))))
1331           (lambda-list)
1332           ((bogus-debug-fun-p debug-fun)
1333            nil)
1334           ((sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1335             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))
1336            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1337            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1338            nil)
1339           (t
1340            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1341            ;; is nil, so we don't have anything available.
1342            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1343                          :debug-fun debug-fun)))))
1344
1345 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST calls this when a
1346 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN has no lambda list information cached. It
1347 ;;; returns the lambda list as the first value and whether there was
1348 ;;; any argument information as the second value. Therefore,
1349 ;;; (VALUES NIL T) means there were no arguments, but (VALUES NIL NIL)
1350 ;;; means there was no argument information.
1351 (defun parse-compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1352   (let ((args (sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1353                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1354     (cond
1355      ((not args)
1356       (values nil nil))
1357      ((eq args :minimal)
1358       (values (coerce (debug-fun-debug-vars debug-fun) 'list)
1359               t))
1360      (t
1361       (let ((vars (debug-fun-debug-vars debug-fun))
1362             (i 0)
1363             (len (length args))
1364             (res nil)
1365             (optionalp nil))
1366         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1367         (loop
1368           (when (>= i len) (return))
1369           (let ((ele (aref args i)))
1370             (cond
1371              ((symbolp ele)
1372               (case ele
1373                 (sb!c::deleted
1374                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1375                  (push :deleted res))
1376                 (sb!c::optional-args
1377                  (setf optionalp t))
1378                 (sb!c::supplied-p
1379                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1380                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1381                  ;; element representing the keyword or optional,
1382                  ;; which is the previous one.
1383                  (nconc (car res)
1384                         (list (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1385                                args (incf i) vars))))
1386                 (sb!c::rest-arg
1387                  (push (list :rest
1388                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1389                               args (incf i) vars))
1390                        res))
1391                 (sb!c::more-arg
1392                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1393                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1394                  ;; are regular arguments.
1395                  nil)
1396                 (t
1397                  ;; &KEY arg
1398                  (push (list :keyword
1399                              ele
1400                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1401                               args (incf i) vars))
1402                        res))))
1403              (optionalp
1404               ;; We saw an optional marker, so the following
1405               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1406               ;; variables.
1407               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1408              (t
1409               ;; Required arg at beginning of args array.
1410               (push (svref vars ele) res))))
1411           (incf i))
1412         (values (nreverse res) t))))))
1413
1414 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
1415 (defun compiled-debug-fun-lambda-list-var (args i vars)
1416   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1417            (simple-vector vars))
1418   (let ((ele (aref args i)))
1419     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1420           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1421           (t (error "malformed arguments description")))))
1422
1423 (defun compiled-debug-fun-debug-info (debug-fun)
1424   (%code-debug-info (compiled-debug-fun-component debug-fun)))
1425 \f
1426 ;;;; unpacking variable and basic block data
1427
1428 (defvar *parsing-buffer*
1429   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1430 (defvar *other-parsing-buffer*
1431   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1432 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS and PARSE-DEBUG-VARS
1433 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1434 ;;; values returned by the last form in body.
1435 ;;;
1436 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1437 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1438 ;;; elements for GC purposes.
1439 ;;;
1440 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1441 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1442 ;;; out any elements if we unwind.
1443 ;;;
1444 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1445 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1446 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1447 ;;; simple-vector.
1448 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1449 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1450                                      &body body)
1451   (let ((len (gensym))
1452         (res (gensym)))
1453     `(unwind-protect
1454          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1455                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1456            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1457            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1458            (macrolet ((result (buf)
1459                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1460                                 (,',res (make-array ,',len)))
1461                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1462                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1463                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1464                            ,',res)))
1465              ,@body))
1466      (fill *parsing-buffer* nil)
1467      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1468 ) ; EVAL-WHEN
1469
1470 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1471 ;;; DEBUG-BLOCKs for DEBUG-FUN, regardless of whether we have unpacked
1472 ;;; them yet. It signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition if it can't
1473 ;;; return the blocks.
1474 (defun debug-fun-debug-blocks (debug-fun)
1475   (let ((blocks (debug-fun-blocks debug-fun)))
1476     (cond ((eq blocks :unparsed)
1477            (setf (debug-fun-blocks debug-fun)
1478                  (parse-debug-blocks debug-fun))
1479            (unless (debug-fun-blocks debug-fun)
1480              (debug-signal 'no-debug-blocks
1481                            :debug-fun debug-fun))
1482            (debug-fun-blocks debug-fun))
1483           (blocks)
1484           (t
1485            (debug-signal 'no-debug-blocks
1486                          :debug-fun debug-fun)))))
1487
1488 ;;; Return a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-BLOCKs or NIL. NIL indicates there
1489 ;;; was no basic block information.
1490 (defun parse-debug-blocks (debug-fun)
1491   (etypecase debug-fun
1492     (compiled-debug-fun
1493      (parse-compiled-debug-blocks debug-fun))
1494     (bogus-debug-fun
1495      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun debug-fun))))
1496
1497 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1498 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-fun)
1499   (let* ((var-count (length (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1500          (compiler-debug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1501                               debug-fun))
1502          (blocks (sb!c::compiled-debug-fun-blocks compiler-debug-fun))
1503          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1504          ;; element size of the packed binary representation of the
1505          ;; blocks data.
1506          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1507          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-fun-tlf-number compiler-debug-fun)))
1508     (unless blocks
1509       (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1510     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1511       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1512         (let ((i 0)
1513               (len (length blocks))
1514               (last-pc 0))
1515           (loop
1516             (when (>= i len) (return))
1517             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1518                   (successors nil))
1519               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1520                        (list successors))
1521               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1522                                succ-and-flags))
1523                 (push (sb!c:read-var-integer blocks i) successors))
1524               (let* ((locations
1525                       (dotimes (k (sb!c:read-var-integer blocks i)
1526                                   (result locations-buffer))
1527                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1528                                            (aref+ blocks i)))
1529                               (pc (+ last-pc
1530                                      (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1531                               (tlf-offset (or tlf-number
1532                                               (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1533                               (form-number (sb!c:read-var-integer blocks i))
1534                               (live-set (sb!c:read-packed-bit-vector
1535                                          live-set-len blocks i)))
1536                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1537                                                pc debug-fun tlf-offset
1538                                                form-number live-set kind)
1539                                               locations-buffer)
1540                           (setf last-pc pc))))
1541                      (block (make-compiled-debug-block
1542                              locations successors
1543                              (not (zerop (logand
1544                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1545                                           succ-and-flags))))))
1546                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1547                 (dotimes (k (length locations))
1548                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1549                         block))))))
1550         (let ((res (result blocks-buffer)))
1551           (declare (simple-vector res))
1552           (dotimes (i (length res))
1553             (let* ((block (svref res i))
1554                    (succs nil))
1555               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1556                 (push (svref res ele) succs))
1557               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1558           res)))))
1559
1560 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns NIL if
1561 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1562 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1563 ;;; it returns a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-VARs.
1564 (defun debug-fun-debug-vars (debug-fun)
1565   (let ((vars (debug-fun-%debug-vars debug-fun)))
1566     (if (eq vars :unparsed)
1567         (setf (debug-fun-%debug-vars debug-fun)
1568               (etypecase debug-fun
1569                 (compiled-debug-fun
1570                  (parse-compiled-debug-vars debug-fun))
1571                 (bogus-debug-fun nil)))
1572         vars)))
1573
1574 ;;; VARS is the parsed variables for a minimal debug function. We need
1575 ;;; to assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading
1576 ;;; zeros, since the arguments must be in alphabetical order.
1577 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1578   (declare (simple-vector vars))
1579   (let* ((len (length vars))
1580          (width (length (format nil "~W" (1- len)))))
1581     (dotimes (i len)
1582       (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1583             (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1584                     ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1585                     ;; package name string here. It would be
1586                     ;; nicer to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1587                     ;; instead, since then at least it would transform
1588                     ;; correctly under package renaming and stuff.
1589                     ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1590                     ;; -- WHN 20000129
1591                     ;;
1592                     ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1593                     ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1594                     ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1595                     ;; would work fine) If this is possible, it would
1596                     ;; probably be a good thing, since minimizing the
1597                     ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1598                     (or (find-package "SB-DEBUG")
1599                         (find-package "SB!DEBUG")))))))
1600
1601 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1602 ;;; DEBUG-FUN's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN, returning a vector
1603 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
1604 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-fun)
1605   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1606                       debug-fun))
1607          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-fun-vars cdebug-fun))
1608          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-fun-arguments cdebug-fun)
1609                            :minimal)))
1610     (when packed-vars
1611       (do ((i 0)
1612            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
1613           ((>= i (length packed-vars))
1614            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
1615              (when args-minimal
1616                (assign-minimal-var-names result))
1617              result))
1618         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
1619           (let* ((flags (geti))
1620                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
1621                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
1622                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live
1623                                 flags))
1624                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
1625                  (symbol (if minimal nil (geti)))
1626                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
1627                          (geti)
1628                          0))
1629                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
1630                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
1631             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
1632             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
1633                                                          id
1634                                                          live
1635                                                          sc-offset
1636                                                          save-sc-offset)
1637                                 buffer)))))))
1638 \f
1639 ;;;; CODE-LOCATIONs
1640
1641 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
1642 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
1643 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
1644 ;;; if code-location is known.
1645 ;;;
1646 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
1647 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
1648 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
1649   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1650     ((t) t)
1651     ((nil) nil)
1652     (:unsure
1653      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1654            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
1655              (no-debug-blocks () t))))))
1656
1657 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
1658 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
1659 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
1660 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
1661   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
1662     (if (eq block :unparsed)
1663         (etypecase basic-code-location
1664           (compiled-code-location
1665            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
1666           ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
1667           ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1668           )
1669         block)))
1670
1671 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
1672 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
1673 ;;; DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
1674 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
1675 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
1676 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
1677 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
1678 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
1679 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
1680 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
1681 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
1682 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
1683 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
1684   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
1685          (debug-fun (code-location-debug-fun
1686                           basic-code-location))
1687          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun))
1688          (len (length blocks)))
1689     (declare (simple-vector blocks))
1690     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
1691           (if (= len 1)
1692               (svref blocks 0)
1693               (do ((i 1 (1+ i))
1694                    (end (1- len)))
1695                   ((= i end)
1696                    (let ((last (svref blocks end)))
1697                      (cond
1698                       ((debug-block-elsewhere-p last)
1699                        (if (< pc
1700                               (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1701                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1702                                 debug-fun)))
1703                            (svref blocks (1- end))
1704                            last))
1705                       ((< pc
1706                           (compiled-code-location-pc
1707                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
1708                                   0)))
1709                        (svref blocks (1- end)))
1710                       (t last))))
1711                 (declare (type index i end))
1712                 (when (< pc
1713                          (compiled-code-location-pc
1714                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
1715                                   (svref blocks i))
1716                                  0)))
1717                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
1718
1719 ;;; Return the CODE-LOCATION's DEBUG-SOURCE.
1720 (defun code-location-debug-source (code-location)
1721   (etypecase code-location
1722     (compiled-code-location
1723      (let* ((info (compiled-debug-fun-debug-info
1724                    (code-location-debug-fun code-location)))
1725             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
1726             (len (length sources)))
1727        (declare (list sources))
1728        (when (zerop len)
1729          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun
1730                        (code-location-debug-fun code-location)))
1731        (if (= len 1)
1732            (car sources)
1733            (do ((prev sources src)
1734                 (src (cdr sources) (cdr src))
1735                 (offset (code-location-toplevel-form-offset code-location)))
1736                ((null src) (car prev))
1737              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
1738                (return (car prev)))))))
1739     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1740     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1741     ))
1742
1743 ;;; Returns the number of top level forms before the one containing
1744 ;;; CODE-LOCATION as seen by the compiler in some compilation unit. (A
1745 ;;; compilation unit is not necessarily a single file, see the section
1746 ;;; on debug-sources.)
1747 (defun code-location-toplevel-form-offset (code-location)
1748   (when (code-location-unknown-p code-location)
1749     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1750   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
1751     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
1752            (etypecase code-location
1753              (compiled-code-location
1754               (unless (fill-in-code-location code-location)
1755                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1756                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1757                 (bug "unknown code location"))
1758               (code-location-%tlf-offset code-location))
1759              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1760              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1761              ;; interpreter.)
1762              ))
1763           (t tlf-offset))))
1764
1765 ;;; Return the number of the form corresponding to CODE-LOCATION. The
1766 ;;; form number is derived by a walking the subforms of a top level
1767 ;;; form in depth-first order.
1768 (defun code-location-form-number (code-location)
1769   (when (code-location-unknown-p code-location)
1770     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1771   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
1772     (cond ((eq form-num :unparsed)
1773            (etypecase code-location
1774              (compiled-code-location
1775               (unless (fill-in-code-location code-location)
1776                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1777                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1778                 (bug "unknown code location"))
1779               (code-location-%form-number code-location))
1780              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1781              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1782              ;; interpreter.)
1783              ))
1784           (t form-num))))
1785
1786 ;;; Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
1787 ;;;  :INTERPRETED, :UNKNOWN-RETURN, :KNOWN-RETURN, :INTERNAL-ERROR,
1788 ;;;  :NON-LOCAL-EXIT, :BLOCK-START, :CALL-SITE, :SINGLE-VALUE-RETURN,
1789 ;;;  :NON-LOCAL-ENTRY
1790 (defun code-location-kind (code-location)
1791   (when (code-location-unknown-p code-location)
1792     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1793   (etypecase code-location
1794     (compiled-code-location
1795      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
1796        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
1797              ((not (fill-in-code-location code-location))
1798               ;; This check should be unnecessary. We're missing
1799               ;; debug info the compiler should have dumped.
1800               (bug "unknown code location"))
1801              (t
1802               (compiled-code-location-kind code-location)))))
1803     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1804     ;; when we did special tricks to debug the IR1
1805     ;; interpreter.)
1806     ))
1807
1808 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
1809 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
1810 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
1811   (if (code-location-unknown-p code-location)
1812       nil
1813       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
1814         (cond ((eq live-set :unparsed)
1815                (unless (fill-in-code-location code-location)
1816                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
1817                  ;; debug info the compiler should have dumped.
1818                  ;;
1819                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
1820                  ;; Make them a shared function.
1821                  (bug "unknown code location"))
1822                (compiled-code-location-%live-set code-location))
1823               (t live-set)))))
1824
1825 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
1826 (defun code-location= (obj1 obj2)
1827   (etypecase obj1
1828     (compiled-code-location
1829      (etypecase obj2
1830        (compiled-code-location
1831         (and (eq (code-location-debug-fun obj1)
1832                  (code-location-debug-fun obj2))
1833              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
1834        ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1835        ;; when we did special tricks to debug the IR1
1836        ;; interpreter.)
1837        ))
1838     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1839     ;; when we did special tricks to debug IR1-interpreted code.)
1840     ))
1841 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
1842   (= (compiled-code-location-pc obj1)
1843      (compiled-code-location-pc obj2)))
1844
1845 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
1846 ;;; depending on whether the code-location was known in its
1847 ;;; DEBUG-FUN's debug-block information. This may signal a
1848 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS, and
1849 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
1850 (defun fill-in-code-location (code-location)
1851   (declare (type compiled-code-location code-location))
1852   (let* ((debug-fun (code-location-debug-fun code-location))
1853          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun)))
1854     (declare (simple-vector blocks))
1855     (dotimes (i (length blocks) nil)
1856       (let* ((block (svref blocks i))
1857              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
1858         (declare (simple-vector locations))
1859         (dotimes (j (length locations))
1860           (let ((loc (svref locations j)))
1861             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
1862               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
1863               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
1864                     (code-location-%tlf-offset loc))
1865               (setf (code-location-%form-number code-location)
1866                     (code-location-%form-number loc))
1867               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
1868                     (compiled-code-location-%live-set loc))
1869               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
1870                     (compiled-code-location-kind loc))
1871               (return-from fill-in-code-location t))))))))
1872 \f
1873 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
1874
1875 ;;; Execute FORMS in a context with CODE-VAR bound to each
1876 ;;; CODE-LOCATION in DEBUG-BLOCK, and return the value of RESULT.
1877 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional result)
1878                                     &body body)
1879   (let ((code-locations (gensym))
1880         (i (gensym)))
1881     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
1882        (declare (simple-vector ,code-locations))
1883        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,result)
1884          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
1885            ,@body)))))
1886
1887 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN.
1888 ;;; This may be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1889 (defun debug-block-fun-name (debug-block)
1890   (etypecase debug-block
1891     (compiled-debug-block
1892      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
1893        (declare (simple-vector code-locs))
1894        (if (zerop (length code-locs))
1895            "??? Can't get name of debug-block's function."
1896            (debug-fun-name
1897             (code-location-debug-fun (svref code-locs 0))))))
1898     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1899     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1900     ))
1901
1902 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
1903   (etypecase debug-block
1904     (compiled-debug-block
1905      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
1906     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1907     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1908     ))
1909 \f
1910 ;;;; operations on debug variables
1911
1912 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
1913   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
1914
1915 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
1916 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
1917 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
1918 (defun debug-var-package-name (debug-var)
1919   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
1920
1921 ;;; Return the value stored for DEBUG-VAR in frame, or if the value is
1922 ;;; not :VALID, then signal an INVALID-VALUE error.
1923 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
1924   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
1925               :valid)
1926     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
1927   (debug-var-value debug-var frame))
1928
1929 ;;; Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
1930 ;;; invalid. This is SETFable.
1931 (defun debug-var-value (debug-var frame)
1932   (aver (typep frame 'compiled-frame))
1933   (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
1934     (if (indirect-value-cell-p res)
1935         (value-cell-ref res)
1936         res)))
1937
1938 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
1939 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
1940 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
1941 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
1942   (declare (optimize (speed 1)))
1943   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
1944     (if escaped
1945         (sub-access-debug-var-slot
1946          (frame-pointer frame)
1947          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
1948          escaped)
1949       (sub-access-debug-var-slot
1950        (frame-pointer frame)
1951        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
1952            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
1953
1954 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
1955 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
1956 ;;;
1957 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
1958 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
1959 ;;; those variables are invalid.)
1960 (defun make-valid-lisp-obj (val)
1961   (if (or
1962        ;; fixnum
1963        (zerop (logand val 3))
1964        ;; character
1965        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
1966             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-widetag)) ; char tag
1967        ;; unbound marker
1968        (= val sb!vm:unbound-marker-widetag)
1969        ;; pointer
1970        (and (logand val 1)
1971             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
1972             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
1973             ;; routine in the C runtime support code
1974             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
1975                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
1976                       sb!vm:n-word-bytes))
1977                 (< sb!vm:static-space-start val
1978                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
1979                       sb!vm:n-word-bytes))
1980                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
1981                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
1982       (make-lisp-obj val)
1983       :invalid-object))
1984
1985 #!-x86
1986 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
1987   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
1988                `(if escaped
1989                     (let ((,var (sb!vm:context-register
1990                                  escaped
1991                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
1992                       ,@forms)
1993                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
1994              (escaped-float-value (format)
1995                `(if escaped
1996                     (sb!vm:context-float-register
1997                      escaped
1998                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
1999                      ',format)
2000                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2001              (with-nfp ((var) &body body)
2002                `(let ((,var (if escaped
2003                                 (sb!sys:int-sap
2004                                  (sb!vm:context-register escaped
2005                                                          sb!vm::nfp-offset))
2006                                 #!-alpha
2007                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* nfp-save-offset
2008                                                           sb!vm:n-word-bytes))
2009                                 #!+alpha
2010                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2011                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* nfp-save-offset
2012                                                           sb!vm:n-word-bytes))))))
2013                   ,@body)))
2014     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2015       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2016         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2017         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2018        (sb!sys:without-gcing
2019         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2020                             
2021       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2022        (with-escaped-value (val)
2023          (code-char val)))
2024       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2025        (with-escaped-value (val)
2026          (sb!sys:int-sap val)))
2027       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2028        (with-escaped-value (val)
2029          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2030              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2031              val)))
2032       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2033        (with-escaped-value (val)
2034          val))
2035       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2036        (error "Local non-descriptor register access?"))
2037       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2038        (error "Local interior register access?"))
2039       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2040        (escaped-float-value single-float))
2041       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2042        (escaped-float-value double-float))
2043       #!+long-float
2044       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2045        (escaped-float-value long-float))
2046       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2047        (if escaped
2048            (complex
2049             (sb!vm:context-float-register
2050              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2051             (sb!vm:context-float-register
2052              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2053            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2054       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2055        (if escaped
2056            (complex
2057             (sb!vm:context-float-register
2058              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2059             (sb!vm:context-float-register
2060              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2061              'double-float))
2062            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2063       #!+long-float
2064       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2065        (if escaped
2066            (complex
2067             (sb!vm:context-float-register
2068              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2069             (sb!vm:context-float-register
2070              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2071              'long-float))
2072            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2073       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2074        (with-nfp (nfp)
2075          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2076                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2077       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2078        (with-nfp (nfp)
2079          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2080                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2081       #!+long-float
2082       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2083        (with-nfp (nfp)
2084          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2085                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2086       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2087        (with-nfp (nfp)
2088          (complex
2089           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2090                                         sb!vm:n-word-bytes))
2091           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2092                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2093       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2094        (with-nfp (nfp)
2095          (complex
2096           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2097                                         sb!vm:n-word-bytes))
2098           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2099                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2100       #!+long-float
2101       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2102        (with-nfp (nfp)
2103          (complex
2104           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2105                                       sb!vm:n-word-bytes))
2106           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2107                                          #!+sparc 4)
2108                                       sb!vm:n-word-bytes)))))
2109       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2110        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2111       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2112        (with-nfp (nfp)
2113          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2114                                               sb!vm:n-word-bytes)))))
2115       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2116        (with-nfp (nfp)
2117          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2118                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2119       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2120        (with-nfp (nfp)
2121          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2122                                           sb!vm:n-word-bytes))))
2123       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2124        (with-nfp (nfp)
2125          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2126                                     sb!vm:n-word-bytes)))))))
2127
2128 #!+x86
2129 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2130   (declare (type system-area-pointer fp))
2131   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2132                `(if escaped
2133                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2134                                  escaped
2135                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2136                       ,@forms)
2137                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2138              (escaped-float-value (format)
2139                `(if escaped
2140                     (sb!vm:context-float-register
2141                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2142                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2143              (escaped-complex-float-value (format)
2144                `(if escaped
2145                     (complex
2146                      (sb!vm:context-float-register
2147                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2148                      (sb!vm:context-float-register
2149                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2150                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2151     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2152       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2153        (without-gcing
2154         (with-escaped-value (val)
2155           (make-valid-lisp-obj val))))
2156       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2157        (with-escaped-value (val)
2158          (code-char val)))
2159       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2160        (with-escaped-value (val)
2161          (int-sap val)))
2162       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2163        (with-escaped-value (val)
2164          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2165              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2166              val)))
2167       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2168        (with-escaped-value (val)
2169          val))
2170       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2171        (escaped-float-value single-float))
2172       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2173        (escaped-float-value double-float))
2174       #!+long-float
2175       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2176        (escaped-float-value long-float))
2177       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2178        (escaped-complex-float-value single-float))
2179       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2180        (escaped-complex-float-value double-float))
2181       #!+long-float
2182       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2183        (escaped-complex-float-value long-float))
2184       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2185        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2186                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2187       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2188        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2189                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2190       #!+long-float
2191       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2192        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2193                               sb!vm:n-word-bytes))))
2194       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2195        (complex
2196         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2197                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2198         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2199                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2200       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2201        (complex
2202         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2203                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2204         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2205                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2206       #!+long-float
2207       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2208        (complex
2209         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2210                                sb!vm:n-word-bytes)))
2211         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2212                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2213       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2214        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2215       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2216        (code-char
2217         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2218                              sb!vm:n-word-bytes)))))
2219       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2220        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2221                             sb!vm:n-word-bytes))))
2222       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2223        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2224                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2225       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2226        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2227                              sb!vm:n-word-bytes)))))))
2228
2229 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2230 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2231 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2232 ;;; both closed over and set.
2233 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame new-value)
2234   (aver (typep frame 'compiled-frame))
2235   (let ((old-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2236     (if (indirect-value-cell-p old-value)
2237         (value-cell-set old-value new-value)
2238         (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame new-value)))
2239   new-value)
2240
2241 ;;; This stores VALUE for the variable represented by debug-var
2242 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2243 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2244 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2245 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2246   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2247     (if escaped
2248         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2249                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2250                                 value escaped)
2251         (sub-set-debug-var-slot
2252          (frame-pointer frame)
2253          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2254              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2255          value))))
2256
2257 #!-x86
2258 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2259   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2260                `(if escaped
2261                     (setf (sb!vm:context-register
2262                            escaped
2263                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2264                           ,val)
2265                     value))
2266              (set-escaped-float-value (format val)
2267                `(if escaped
2268                     (setf (sb!vm:context-float-register
2269                            escaped
2270                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2271                            ',format)
2272                           ,val)
2273                     value))
2274              (with-nfp ((var) &body body)
2275                `(let ((,var (if escaped
2276                                 (int-sap
2277                                  (sb!vm:context-register escaped
2278                                                          sb!vm::nfp-offset))
2279                                 #!-alpha
2280                                 (sap-ref-sap fp
2281                                              (* nfp-save-offset
2282                                                 sb!vm:n-word-bytes))
2283                                 #!+alpha
2284                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2285                                  (sap-ref-32 fp
2286                                              (* nfp-save-offset
2287                                                 sb!vm:n-word-bytes))))))
2288                   ,@body)))
2289     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2290       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2291         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2292         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2293        (without-gcing
2294         (set-escaped-value
2295           (get-lisp-obj-address value))))
2296       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2297        (set-escaped-value (char-code value)))
2298       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2299        (set-escaped-value (sap-int value)))
2300       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2301        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2302       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2303        (set-escaped-value value))
2304       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2305        (error "Local non-descriptor register access?"))
2306       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2307        (error "Local interior register access?"))
2308       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2309        (set-escaped-float-value single-float value))
2310       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2311        (set-escaped-float-value double-float value))
2312       #!+long-float
2313       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2314        (set-escaped-float-value long-float value))
2315       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2316        (when escaped
2317          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2318                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2319                                              'single-float)
2320                (realpart value))
2321          (setf (sb!vm:context-float-register
2322                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2323                 'single-float)
2324                (imagpart value)))
2325        value)
2326       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2327        (when escaped
2328          (setf (sb!vm:context-float-register
2329                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2330                (realpart value))
2331          (setf (sb!vm:context-float-register
2332                 escaped
2333                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2334                 'double-float)
2335                (imagpart value)))
2336        value)
2337       #!+long-float
2338       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2339        (when escaped
2340          (setf (sb!vm:context-float-register
2341                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2342                (realpart value))
2343          (setf (sb!vm:context-float-register
2344                 escaped
2345                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2346                 'long-float)
2347                (imagpart value)))
2348        value)
2349       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2350        (with-nfp (nfp)
2351          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2352                                       sb!vm:n-word-bytes))
2353                (the single-float value))))
2354       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2355        (with-nfp (nfp)
2356          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2357                                       sb!vm:n-word-bytes))
2358                (the double-float value))))
2359       #!+long-float
2360       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2361        (with-nfp (nfp)
2362          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2363                                     sb!vm:n-word-bytes))
2364                (the long-float value))))
2365       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2366        (with-nfp (nfp)
2367          (setf (sap-ref-single
2368                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2369                (the single-float (realpart value)))
2370          (setf (sap-ref-single
2371                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2372                        sb!vm:n-word-bytes))
2373                (the single-float (realpart value)))))
2374       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2375        (with-nfp (nfp)
2376          (setf (sap-ref-double
2377                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2378                (the double-float (realpart value)))
2379          (setf (sap-ref-double
2380                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2381                        sb!vm:n-word-bytes))
2382                (the double-float (realpart value)))))
2383       #!+long-float
2384       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2385        (with-nfp (nfp)
2386          (setf (sap-ref-long
2387                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2388                (the long-float (realpart value)))
2389          (setf (sap-ref-long
2390                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2391                        sb!vm:n-word-bytes))
2392                (the long-float (realpart value)))))
2393       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2394        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2395       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2396        (with-nfp (nfp)
2397          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2398                                          sb!vm:n-word-bytes))
2399                (char-code (the character value)))))
2400       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2401        (with-nfp (nfp)
2402          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2403                                   sb!vm:n-word-bytes))
2404                (the (unsigned-byte 32) value))))
2405       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2406        (with-nfp (nfp)
2407          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2408                                          sb!vm:n-word-bytes))
2409                (the (signed-byte 32) value))))
2410       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2411        (with-nfp (nfp)
2412          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2413                                    sb!vm:n-word-bytes))
2414                (the system-area-pointer value)))))))
2415
2416 #!+x86
2417 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2418   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2419                `(if escaped
2420                     (setf (sb!vm:context-register
2421                            escaped
2422                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2423                           ,val)
2424                     value)))
2425     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2426       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2427        (without-gcing
2428         (set-escaped-value
2429           (get-lisp-obj-address value))))
2430       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2431        (set-escaped-value (char-code value)))
2432       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2433        (set-escaped-value (sap-int value)))
2434       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2435        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2436       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2437        (set-escaped-value value))
2438       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2439         #+nil ;; don't have escaped floats.
2440        (set-escaped-float-value single-float value))
2441       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2442         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2443        (set-escaped-float-value double-float value))
2444       #!+long-float
2445       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2446         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2447        (set-escaped-float-value long-float value))
2448       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2449        (setf (sap-ref-single
2450               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2451                        sb!vm:n-word-bytes)))
2452              (the single-float value)))
2453       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2454        (setf (sap-ref-double
2455               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2456                        sb!vm:n-word-bytes)))
2457              (the double-float value)))
2458       #!+long-float
2459       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2460        (setf (sap-ref-long
2461               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2462                        sb!vm:n-word-bytes)))
2463              (the long-float value)))
2464       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2465        (setf (sap-ref-single
2466               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2467                        sb!vm:n-word-bytes)))
2468              (realpart (the (complex single-float) value)))
2469        (setf (sap-ref-single
2470               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2471                        sb!vm:n-word-bytes)))
2472              (imagpart (the (complex single-float) value))))
2473       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2474        (setf (sap-ref-double
2475               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2476                        sb!vm:n-word-bytes)))
2477              (realpart (the (complex double-float) value)))
2478        (setf (sap-ref-double
2479               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2480                        sb!vm:n-word-bytes)))
2481              (imagpart (the (complex double-float) value))))
2482       #!+long-float
2483       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2484        (setf (sap-ref-long
2485               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2486                        sb!vm:n-word-bytes)))
2487              (realpart (the (complex long-float) value)))
2488        (setf (sap-ref-long
2489               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2490                        sb!vm:n-word-bytes)))
2491              (imagpart (the (complex long-float) value))))
2492       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2493        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2494       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2495        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2496                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2497              (char-code (the character value))))
2498       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2499        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2500                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2501              (the (unsigned-byte 32) value)))
2502       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2503        (setf (signed-sap-ref-32
2504               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2505                        sb!vm:n-word-bytes)))
2506              (the (signed-byte 32) value)))
2507       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2508        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2509                                           sb!vm:n-word-bytes)))
2510              (the system-area-pointer value))))))
2511
2512 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
2513 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
2514 ;;; indirection cell.
2515 (defun indirect-value-cell-p (x)
2516   (and (= (lowtag-of x) sb!vm:other-pointer-lowtag)
2517        (= (widetag-of x) sb!vm:value-cell-header-widetag)))
2518
2519 ;;; Return three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
2520 ;;; at BASIC-CODE-LOCATION:
2521 ;;;   :VALID    The value is known to be available.
2522 ;;;   :INVALID  The value is known to be unavailable.
2523 ;;;   :UNKNOWN  The value's availability is unknown.
2524 ;;;
2525 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
2526 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
2527 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
2528 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
2529 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2530   (etypecase debug-var
2531     (compiled-debug-var
2532      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
2533     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2534     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2535     ))
2536
2537 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
2538 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
2539 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2540   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
2541   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
2542          (let ((debug-fun (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2543            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
2544                    (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2545                     (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
2546                :valid
2547                :invalid)))
2548         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
2549         (t
2550          (let ((pos (position debug-var
2551                               (debug-fun-debug-vars
2552                                (code-location-debug-fun
2553                                 basic-code-location)))))
2554            (unless pos
2555              (error 'unknown-debug-var
2556                     :debug-var debug-var
2557                     :debug-fun
2558                     (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2559            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
2560            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
2561                              basic-code-location)
2562                             pos))
2563                :invalid
2564                :valid)))))
2565 \f
2566 ;;;; sources
2567
2568 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
2569 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
2570 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
2571 ;;; top level form number as returned by
2572 ;;; CODE-LOCATION-TOPLEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
2573 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
2574 ;;; descend. For example:
2575 ;;;    (defun foo (x)
2576 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
2577 ;;;     (cons a 3)))
2578 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
2579 ;;; DEFUN is the 11'th top level form, the source-path for the AREF
2580 ;;; call is as follows:
2581 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
2582 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
2583 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
2584
2585 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
2586 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2587 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
2588
2589 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2590 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
2591
2592 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A
2593 ;;; source-path indicates a descent into the TOPLEVEL-FORM form,
2594 ;;; going directly to the subform corressponding to the form number.
2595 ;;;
2596 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
2597 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
2598 ;;; the last is the TOPLEVEL-FORM number.
2599 (defun form-number-translations (form tlf-number)
2600   (clrhash *form-number-circularity-table*)
2601   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
2602   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
2603   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
2604 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
2605   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
2606     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
2607     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
2608                         *form-number-temp*)
2609     (let ((pos 0)
2610           (subform form)
2611           (trail form))
2612       (declare (fixnum pos))
2613       (macrolet ((frob ()
2614                    '(progn
2615                       (when (atom subform) (return))
2616                       (let ((fm (car subform)))
2617                         (when (consp fm)
2618                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
2619                         (incf pos))
2620                       (setq subform (cdr subform))
2621                       (when (eq subform trail) (return)))))
2622         (loop
2623           (frob)
2624           (frob)
2625           (setq trail (cdr trail)))))))
2626
2627 ;;; FORM is a top level form, and path is a source-path into it. This
2628 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
2629 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
2630 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
2631 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
2632 ;;; indicated by path.
2633 (defun source-path-context (form path context)
2634   (declare (type unsigned-byte context))
2635   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
2636   ;; by context and path.
2637   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
2638     (dotimes (i (- (length path) context))
2639       (let ((index (first path)))
2640         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
2641           (error "Source path no longer exists."))
2642         (setq form (elt form index))
2643         (setq path (rest path))))
2644     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
2645     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
2646     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
2647     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
2648     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
2649     ;; on the way back up.
2650     (labels ((frob (form path level)
2651                (if (or (zerop level) (null path))
2652                    (if (zerop context)
2653                        form
2654                        `(#:***here*** ,form))
2655                    (let ((n (first path)))
2656                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
2657                        (error "Source path no longer exists."))
2658                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
2659                        (nconc (subseq form 0 n)
2660                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
2661       (frob form path context))))
2662 \f
2663 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL
2664
2665 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
2666 ;;; lexical context of the BASIC-CODE-LOCATION LOC, or signal a
2667 ;;; NO-DEBUG-VARS condition when the LOC's DEBUG-FUN has no
2668 ;;; DEBUG-VAR information available.
2669 ;;;
2670 ;;; The returned function takes the frame to get values from as its
2671 ;;; argument, and it returns the values of FORM. The returned function
2672 ;;; can signal the following conditions: INVALID-VALUE,
2673 ;;; AMBIGUOUS-VAR-NAME, and FRAME-FUN-MISMATCH.
2674 (defun preprocess-for-eval (form loc)
2675   (declare (type code-location loc))
2676   (let ((n-frame (gensym))
2677         (fun (code-location-debug-fun loc)))
2678     (unless (debug-var-info-available fun)
2679       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-fun fun))
2680     (sb!int:collect ((binds)
2681                      (specs))
2682       (do-debug-fun-vars (var fun)
2683         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
2684           (unless (eq validity :invalid)
2685             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
2686                    (found (assoc sym (binds))))
2687               (if found
2688                   (setf (second found) :ambiguous)
2689                   (binds (list sym validity var)))))))
2690       (dolist (bind (binds))
2691         (let ((name (first bind))
2692               (var (third bind)))
2693           (ecase (second bind)
2694             (:valid
2695              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
2696             (:unknown
2697              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value
2698                                           :debug-var ',var
2699                                           :frame ,n-frame))))
2700             (:ambiguous
2701              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-var-name
2702                                           :name ',name
2703                                           :frame ,n-frame)))))))
2704       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
2705                             (declare (ignorable ,n-frame))
2706                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
2707                          'function)))
2708         (lambda (frame)
2709           ;; This prevents these functions from being used in any
2710           ;; location other than a function return location, so maybe
2711           ;; this should only check whether FRAME's DEBUG-FUN is the
2712           ;; same as LOC's.
2713           (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
2714             (debug-signal 'frame-fun-mismatch
2715                           :code-location loc :form form :frame frame))
2716           (funcall res frame))))))
2717 \f
2718 ;;;; breakpoints
2719
2720 ;;;; user-visible interface
2721
2722 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
2723 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUN. HOOK-FUN takes the
2724 ;;; current frame for the function in which the program is running and
2725 ;;; the breakpoint object.
2726 ;;;
2727 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
2728 ;;; HOOK-FUN. WHAT is either a code-location or a DEBUG-FUN. KIND is
2729 ;;; one of :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END. Since the starts
2730 ;;; and ends of functions may not have code-locations representing
2731 ;;; them, designate these places by supplying WHAT as a DEBUG-FUN and
2732 ;;; KIND indicating the :FUN-START or :FUN-END. When WHAT is a
2733 ;;; DEBUG-FUN and kind is :FUN-END, then HOOK-FUN must take two
2734 ;;; additional arguments, a list of values returned by the function
2735 ;;; and a FUN-END-COOKIE.
2736 ;;;
2737 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
2738 ;;;
2739 ;;; FUN-END-COOKIE is a function. To implement :FUN-END
2740 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
2741 ;;; :FUN-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
2742 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
2743 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
2744 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
2745 ;;; system later invokes the :FUN-END breakpoint hook on the same
2746 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
2747 ;;; function.
2748 ;;;
2749 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
2750 (defun make-breakpoint (hook-fun what
2751                         &key (kind :code-location) info fun-end-cookie)
2752   (etypecase what
2753     (code-location
2754      (when (code-location-unknown-p what)
2755        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
2756               what))
2757      (aver (eq kind :code-location))
2758      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info)))
2759        (etypecase what
2760          (compiled-code-location
2761           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
2762           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
2763             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-fun what
2764                                                :unknown-return-partner
2765                                                info)))
2766               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
2767               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt))))
2768          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
2769          ;; when we did special tricks to debug the IR1
2770          ;; interpreter.)
2771          )
2772        bpt))
2773     (compiled-debug-fun
2774      (ecase kind
2775        (:fun-start
2776         (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2777        (:fun-end
2778         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-fun-returns
2779                      (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun what))
2780                     :standard)
2781           (error ":FUN-END breakpoints are currently unsupported ~
2782                   for the known return convention."))
2783
2784         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2785                (starter (compiled-debug-fun-end-starter what)))
2786           (unless starter
2787             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :fun-start nil))
2788             (setf (breakpoint-hook-fun starter)
2789                   (fun-end-starter-hook starter what))
2790             (setf (compiled-debug-fun-end-starter what) starter))
2791           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
2792           (push bpt (breakpoint-%info starter))
2793           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) fun-end-cookie)
2794           bpt))))))
2795
2796 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
2797 ;;; :FUN-END breakpoint's starter hook. These are only created
2798 ;;; when users supply :FUN-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
2799 ;;; the :FUN-END breakpoint's hook is called on the same cookie
2800 ;;; when it is created.
2801 (defstruct (fun-end-cookie
2802             (:print-object (lambda (obj str)
2803                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
2804             (:constructor make-fun-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
2805             (:copier nil))
2806   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUN-END breakpoints
2807   bogus-lra
2808   ;; the DEBUG-FUN associated with this cookie
2809   debug-fun)
2810
2811 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
2812 ;;; HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
2813 ;;; breakpoint hook.
2814 (defvar *fun-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
2815
2816 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
2817 ;;; associated with a :FUN-END breakpoint. The returned function
2818 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
2819 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
2820 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
2821 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
2822 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
2823 (defun fun-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
2824   (declare (type breakpoint starter-bpt)
2825            (type compiled-debug-fun debug-fun))
2826   (lambda (frame breakpoint)
2827     (declare (ignore breakpoint)
2828              (type frame frame))
2829     (let ((lra-sc-offset
2830            (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2831             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
2832       (multiple-value-bind (lra component offset)
2833           (make-bogus-lra
2834            (get-context-value frame
2835                               lra-save-offset
2836                               lra-sc-offset))
2837         (setf (get-context-value frame
2838                                  lra-save-offset
2839                                  lra-sc-offset)
2840               lra)
2841         (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
2842           (let ((data (breakpoint-data component offset)))
2843             (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
2844             (dolist (bpt end-bpts)
2845               (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
2846           (let ((cookie (make-fun-end-cookie lra debug-fun)))
2847             (setf (gethash component *fun-end-cookies*) cookie)
2848             (dolist (bpt end-bpts)
2849               (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
2850                 (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
2851
2852 ;;; This takes a FUN-END-COOKIE and a frame, and it returns
2853 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
2854 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
2855 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
2856 ;;; :FUN-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
2857 ;;;
2858 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
2859 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
2860 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
2861 ;;; series of cookies is valid.
2862 (defun fun-end-cookie-valid-p (frame cookie)
2863   (let ((lra (fun-end-cookie-bogus-lra cookie))
2864         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2865                         (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2866                          (fun-end-cookie-debug-fun cookie)))))
2867     (do ((frame frame (frame-down frame)))
2868         ((not frame) nil)
2869       (when (and (compiled-frame-p frame)
2870                  (#!-x86 eq #!+x86 sap=
2871                   lra
2872                   (get-context-value frame lra-save-offset lra-sc-offset)))
2873         (return t)))))
2874 \f
2875 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
2876
2877 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook function until
2878 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
2879 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
2880 ;;; that you activate them.
2881 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
2882   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
2883     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
2884   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2885     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
2886       (:code-location
2887        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2888          (etypecase loc
2889            (compiled-code-location
2890             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
2891             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2892               (when other
2893                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other))))
2894            ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2895            ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2896            )))
2897       (:fun-start
2898        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2899          (compiled-debug-fun
2900           (activate-compiled-fun-start-breakpoint breakpoint))
2901          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2902          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2903          ))
2904       (:fun-end
2905        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2906          (compiled-debug-fun
2907           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2908             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
2909               ;; may already be active by some other :FUN-END breakpoint
2910               (activate-compiled-fun-start-breakpoint starter)))
2911           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
2912          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2913          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2914          ))))
2915   breakpoint)
2916
2917 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
2918   (declare (type breakpoint breakpoint))
2919   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2920     (declare (type compiled-code-location loc))
2921     (sub-activate-breakpoint
2922      breakpoint
2923      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component
2924                        (code-location-debug-fun loc))
2925                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
2926                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
2927                                      :unknown-return-partner)
2928                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
2929                                      :single-value-return))
2930                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
2931                              0))))))
2932
2933 (defun activate-compiled-fun-start-breakpoint (breakpoint)
2934   (declare (type breakpoint breakpoint))
2935   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
2936     (sub-activate-breakpoint
2937      breakpoint
2938      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component debug-fun)
2939                       (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2940                        (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2941                         debug-fun))))))
2942
2943 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
2944   (declare (type breakpoint breakpoint)
2945            (type breakpoint-data data))
2946   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
2947   (without-interrupts
2948    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
2949      (setf (breakpoint-data-instruction data)
2950            (without-gcing
2951             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
2952                                  (breakpoint-data-component data))
2953                                 (breakpoint-data-offset data)))))
2954    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
2955          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
2956    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
2957 \f
2958 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
2959
2960 ;;; Stop the system from invoking the breakpoint's hook function.
2961 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
2962   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2963     (without-interrupts
2964      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2965        (etypecase loc
2966          ((or compiled-code-location compiled-debug-fun)
2967           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
2968           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2969             (when other
2970               (deactivate-compiled-breakpoint other))))
2971          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2972          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2973          ))))
2974   breakpoint)
2975
2976 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
2977   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
2978       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2979         (unless (find-if (lambda (bpt)
2980                            (and (not (eq bpt breakpoint))
2981                                 (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
2982                          (breakpoint-%info starter))
2983           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
2984       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
2985              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
2986         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
2987         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
2988         (unless bpts
2989           (without-gcing
2990            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
2991                                (breakpoint-data-component data))
2992                               (breakpoint-data-offset data)
2993                               (breakpoint-data-instruction data)))
2994           (delete-breakpoint-data data))))
2995   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
2996   breakpoint)
2997 \f
2998 ;;;; BREAKPOINT-INFO
2999
3000 ;;; Return the user-maintained info associated with breakpoint. This
3001 ;;; is SETF'able.
3002 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3003   (breakpoint-%info breakpoint))
3004 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3005   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3006   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3007     (when other
3008       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3009 \f
3010 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3011
3012 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3013   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3014     (:active t)
3015     ((:inactive :deleted) nil)))
3016
3017 ;;; Free system storage and remove computational overhead associated
3018 ;;; with breakpoint. After calling this, breakpoint is completely
3019 ;;; impotent and can never become active again.
3020 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3021   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3022     (unless (eq status :deleted)
3023       (when (eq status :active)
3024         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3025       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3026       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3027         (when other
3028           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3029       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3030         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3031                (breakpoints (delete breakpoint
3032                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3033           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3034           (unless breakpoints
3035             (delete-breakpoint starter)
3036             (setf (compiled-debug-fun-end-starter
3037                    (breakpoint-what breakpoint))
3038                   nil))))))
3039   breakpoint)
3040 \f
3041 ;;;; C call out stubs
3042
3043 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3044 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3045 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3046 ;;; that C is pointing to.
3047 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_install" sb!alien:unsigned-long
3048   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3049   (pc-offset sb!alien:int))
3050
3051 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3052 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3053 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3054 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_remove" sb!alien:void
3055   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3056   (pc-offset sb!alien:int)
3057   (old-inst sb!alien:unsigned-long))
3058
3059 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!alien:void
3060   (scp (* os-context-t))
3061   (orig-inst sb!alien:unsigned-long))
3062
3063 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3064
3065 ;;; This maps components to a mapping of offsets to BREAKPOINT-DATAs.
3066 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3067
3068 ;;; This returns the BREAKPOINT-DATA object associated with component cross
3069 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3070 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3071   (flet ((install-breakpoint-data ()
3072            (when create
3073              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3074                (push (cons offset data)
3075                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3076                data))))
3077     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3078       (if offsets
3079           (let ((data (assoc offset offsets)))
3080             (if data
3081                 (cdr data)
3082                 (install-breakpoint-data)))
3083           (install-breakpoint-data)))))
3084
3085 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3086 ;;; corresponding to DATA.
3087 (defun delete-breakpoint-data (data)
3088   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3089          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3090                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3091                           :key #'car)))
3092     (if offsets
3093         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3094         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3095   (values))
3096
3097 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3098 ;;; debugging-tool break instruction. This does *not* handle all
3099 ;;; breaks; for example, it does not handle breaks for internal
3100 ;;; errors.
3101 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3102   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3103     (unless data
3104       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3105               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3106               offset))
3107     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3108       (if (or (null breakpoints)
3109               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3110           (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3111           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3112                                  offset component signal-context)))))
3113
3114 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3115 ;;; associated with that particular component and location. While they
3116 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3117 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. fun-end breakpoints
3118 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3119 ;;; invocation.
3120 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3121
3122 ;;; This handles code-location and DEBUG-FUN :FUN-START
3123 ;;; breakpoints.
3124 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3125   (unless breakpoints
3126     (bug "breakpoint that nobody wants"))
3127   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3128     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3129                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3130       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3131   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3132   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3133   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3134   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3135   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3136   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3137   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3138   ;; DO-DISPLACED-INST.
3139   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3140     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3141       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3142       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3143       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3144       ;; so we just leave it up to the C code.
3145       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3146                                     (breakpoint-data-instruction data))
3147       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3148       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() _does_ sigreturn(),
3149       ;; it's polite to warn here
3150       #!+(and sparc solaris)
3151       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3152
3153 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3154   (let* ((debug-fun (debug-fun-from-pc component offset))
3155          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3156                     ((eq debug-fun (frame-debug-fun f)) f))))
3157     (dolist (bpt breakpoints)
3158       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3159                frame
3160                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3161                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3162                ;; aren't forced to confront the fact that some
3163                ;; breakpoints really are two.
3164                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3165                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3166                    bpt)))))
3167
3168 (defun handle-fun-end-breakpoint (offset component context)
3169   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3170     (unless data
3171       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3172               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3173               offset))
3174     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3175       (when breakpoints
3176         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3177         (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3178
3179 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUN-END breakpoints
3180 ;;; [old C code] or HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT calls this directly
3181 ;;; [new C code].
3182 (defun handle-fun-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3183   (delete-breakpoint-data data)
3184   (let* ((scp
3185           (locally
3186             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3187             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3188          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3189                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3190                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3191                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:n-word-bits) cfp))))
3192          (component (breakpoint-data-component data))
3193          (cookie (gethash component *fun-end-cookies*)))
3194     (remhash component *fun-end-cookies*)
3195     (dolist (bpt breakpoints)
3196       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3197                frame bpt
3198                (get-fun-end-breakpoint-values scp)
3199                cookie))))
3200
3201 (defun get-fun-end-breakpoint-values (scp)
3202   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3203                         scp
3204                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3205                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3206         (nargs (make-lisp-obj
3207                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3208         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3209         (results nil))
3210     (without-gcing
3211      (dotimes (arg-num nargs)
3212        (push (if reg-arg-offsets
3213                  (make-lisp-obj
3214                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3215                (stack-ref ocfp arg-num))
3216              results)))
3217     (nreverse results)))
3218 \f
3219 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUN-END breakpoints)
3220
3221 (defconstant bogus-lra-constants
3222   #!-x86 2 #!+x86 3)
3223 (defconstant known-return-p-slot
3224   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3225
3226 ;;; Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when
3227 ;;; returned to. If the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is
3228 ;;; returned to. Three values are returned: the bogus LRA object, the
3229 ;;; code component it is part of, and the PC offset for the trap
3230 ;;; instruction.
3231 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3232   (without-gcing
3233    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_guts"))
3234           (src-end (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_end"))
3235           (trap-loc (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_trap"))
3236           (length (sap- src-end src-start))
3237           (code-object
3238            (%primitive
3239             #!-(and x86 gencgc) sb!c:allocate-code-object
3240             #!+(and x86 gencgc) sb!c::allocate-dynamic-code-object
3241             (1+ bogus-lra-constants)
3242             length))
3243           (dst-start (code-instructions code-object)))
3244      (declare (type system-area-pointer
3245                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3246               (type index length))
3247      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3248      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3249            length)
3250      #!-x86
3251      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3252      #!+x86
3253      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3254        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3255        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3256      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3257            known-return-p)
3258      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:n-byte-bits))
3259      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3260      #!+x86
3261      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3262      #!-x86
3263      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3264                                       sb!vm:other-pointer-lowtag))))
3265        (set-header-data
3266         new-lra
3267         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3268                   1))
3269        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3270        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3271 \f
3272 ;;;; miscellaneous
3273
3274 ;;; This appears here because it cannot go with the DEBUG-FUN
3275 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3276 ;;; the DEBUG-FUN routines.
3277
3278 ;;; Return a code-location before the body of a function and after all
3279 ;;; the arguments are in place; or if that location can't be
3280 ;;; determined due to a lack of debug information, return NIL.
3281 (defun debug-fun-start-location (debug-fun)
3282   (etypecase debug-fun
3283     (compiled-debug-fun
3284      (code-location-from-pc debug-fun
3285                             (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
3286                              (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
3287                               debug-fun))
3288                             nil))
3289     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3290     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3291     ))
3292
3293 (defun print-code-locations (function)
3294   (let ((debug-fun (fun-debug-fun function)))
3295     (do-debug-fun-blocks (block debug-fun)
3296       (do-debug-block-locations (loc block)
3297         (fill-in-code-location loc)
3298         (format t "~S code location at ~W"
3299                 (compiled-code-location-kind loc)
3300                 (compiled-code-location-pc loc))
3301         (sb!debug::print-code-location-source-form loc 0)
3302         (terpri)))))