bd9e7a0521377a852ab32dc2fe2f9272de50f41b
[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 component's
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* (#!-stack-grows-downward-not-upward
531          (control-stack-start
532           (descriptor-sap *control-stack-start*))
533          #!+stack-grows-downward-not-upward
534          (control-stack-end
535           (descriptor-sap *control-stack-end*)))
536     #!-stack-grows-downward-not-upward
537     (and (sap< x (current-sp))
538          (sap<= control-stack-start x)
539          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))
540     #!+stack-grows-downward-not-upward
541     (and (sap>= x (current-sp))
542          (sap> control-stack-end x)
543          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))))
544
545 (sb!alien:define-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
546   (pc system-area-pointer))
547
548 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
549   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
550   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
551                          sb!vm:other-pointer-lowtag)))
552
553 ;;;; X86 support
554
555 #!+x86
556 (progn
557
558 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
559   (declare (type system-area-pointer pc))
560   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
561     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
562        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
563               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes))
564               (pc-offset (- (sap-int pc)
565                             (- (get-lisp-obj-address code)
566                                sb!vm:other-pointer-lowtag)
567                             code-header-len)))
568 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
569          (values pc-offset code)))))
570
571 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
572
573 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
574 ;;; address.
575 ;;;
576 ;;; XXX Could be a little smarter.
577 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
578 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
579   (declare (type system-area-pointer ra))
580   (and
581    ;; not the first page (which is unmapped)
582    ;;
583    ;; FIXME: Where is this documented? Is it really true of every CPU
584    ;; architecture? Is it even necessarily true in current SBCL?
585    (>= (sap-int ra) 4096)
586    ;; not a Lisp stack pointer
587    (not (control-stack-pointer-valid-p ra))))
588
589 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
590 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
591 ;;; it searches backwards.
592 ;;;
593 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
594 ;;; stack.
595 ;;;
596 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
597 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
598 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
599   (declare (type system-area-pointer fp)
600            (fixnum depth))
601   ;;(format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
602   (cond
603    ((not (control-stack-pointer-valid-p fp))
604     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
605     nil)
606    (t
607     ;; Check the two possible frame pointers.
608     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ ocfp-save-offset) 4))))
609           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ return-pc-save-offset)
610                                          4))))
611           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:n-word-bytes)))
612           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:n-word-bytes))))
613       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
614                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
615                   (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
616                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
617              #+nil (format t
618                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
619                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
620              ;; Look forward another step to check their validity.
621              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
622                                                    :depth (1+ depth)))
623                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
624                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
625                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
626                        #+nil (when (zerop depth)
627                                (format t
628                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
629                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
630                       #!+freebsd
631                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
632                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
633                         (values c-ra c-ocfp))
634                        #!-freebsd
635                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
636                      (lisp-path-fp
637                       ;; The lisp convention is looking good.
638                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
639                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
640                      (c-path-fp
641                       ;; The C convention is looking good.
642                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
643                       (values c-ra c-ocfp))
644                      (t
645                       ;; Neither seems right?
646                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
647                                     lisp-ocfp c-ocfp)
648                       nil))))
649             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
650                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
651              ;; The lisp convention is looking good.
652              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
653              (values lisp-ra lisp-ocfp))
654             ((and (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
655                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
656              ;; The C convention is looking good.
657              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
658              (values c-ra c-ocfp))
659             (t
660              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
661                            lisp-ocfp c-ocfp)
662              nil))))))
663
664 ) ; #+x86 PROGN
665 \f
666 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
667 ;;; change our notion of what we think they are.
668 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
669 (defun descriptor-sap (x)
670   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
671
672 ;;; Return the top frame of the control stack as it was before calling
673 ;;; this function.
674 (defun top-frame ()
675   (/noshow0 "entering TOP-FRAME")
676   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
677     (compute-calling-frame (descriptor-sap fp) pc nil)))
678
679 ;;; Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames
680 ;;; below FRAME.
681 (defun flush-frames-above (frame)
682   (setf (frame-up frame) nil)
683   (do ((number 0 (1+ number))
684        (frame frame (frame-%down frame)))
685       ((not (frame-p frame)))
686     (setf (frame-number frame) number)))
687
688 ;;; Return the frame immediately below FRAME on the stack; or when
689 ;;; FRAME is the bottom of the stack, return NIL.
690 (defun frame-down (frame)
691   (/noshow0 "entering FRAME-DOWN")
692   ;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass
693   ;; them to COMPUTE-CALLING-FRAME.
694   (let ((down (frame-%down frame)))
695     (if (eq down :unparsed)
696         (let ((debug-fun (frame-debug-fun frame)))
697           (/noshow0 "in DOWN :UNPARSED case")
698           (setf (frame-%down frame)
699                 (etypecase debug-fun
700                   (compiled-debug-fun
701                    (let ((c-d-f (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
702                                  debug-fun)))
703                      (compute-calling-frame
704                       (descriptor-sap
705                        (get-context-value
706                         frame ocfp-save-offset
707                         (sb!c::compiled-debug-fun-old-fp c-d-f)))
708                       (get-context-value
709                        frame lra-save-offset
710                        (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc c-d-f))
711                       frame)))
712                   (bogus-debug-fun
713                    (let ((fp (frame-pointer frame)))
714                      (when (control-stack-pointer-valid-p fp)
715                        #!+x86
716                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
717                          (and ra (compute-calling-frame ofp ra frame)))
718                         #!-x86
719                        (compute-calling-frame
720                         #!-alpha
721                         (sap-ref-sap fp (* ocfp-save-offset
722                                            sb!vm:n-word-bytes))
723                         #!+alpha
724                         (int-sap
725                          (sap-ref-32 fp (* ocfp-save-offset
726                                            sb!vm:n-word-bytes)))
727
728                         (stack-ref fp lra-save-offset)
729
730                         frame)))))))
731         down)))
732
733 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
734 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
735 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
736 #!-x86
737 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
738   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
739            (type sb!c:sc-offset loc))
740   (let ((pointer (frame-pointer frame))
741         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
742     (if escaped
743         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
744         (stack-ref pointer stack-slot))))
745 #!+x86
746 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
747   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
748            (type sb!c:sc-offset loc))
749   (let ((pointer (frame-pointer frame))
750         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
751     (if escaped
752         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
753         (ecase stack-slot
754           (#.ocfp-save-offset
755            (stack-ref pointer stack-slot))
756           (#.lra-save-offset
757            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))))))))
758
759 #!-x86
760 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
761   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
762            (type sb!c:sc-offset loc))
763   (let ((pointer (frame-pointer frame))
764         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
765     (if escaped
766         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
767         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
768
769 #!+x86
770 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
771   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
772            (type sb!c:sc-offset loc))
773   (let ((pointer (frame-pointer frame))
774         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
775     (if escaped
776         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
777         (ecase stack-slot
778           (#.ocfp-save-offset
779            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
780           (#.lra-save-offset
781            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))) value))))))
782
783 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
784 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
785 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
786 ;;; down frame, this returns NIL for the bottom of the stack. UP-FRAME
787 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is null when
788 ;;; we call this to get the top of the stack.
789 ;;;
790 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
791 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
792 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
793 ;;;
794 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
795 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
796 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
797 #!-x86
798 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
799   (declare (type system-area-pointer caller))
800   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
801     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
802         (if lra
803             (multiple-value-bind (word-offset code)
804                 (if (fixnump lra)
805                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
806                       (values lra
807                               (stack-ref fp (1+ lra-save-offset))))
808                     (values (get-header-data lra)
809                             (lra-code-header lra)))
810               (if code
811                   (values code
812                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
813                              sb!vm:n-word-bytes)
814                           nil)
815                   (values :foreign-function
816                           0
817                           nil)))
818             (find-escaped-frame caller))
819       (if (and (code-component-p code)
820                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
821           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
822             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
823           (let ((d-fun (case code
824                          (:undefined-function
825                           (make-bogus-debug-fun
826                            "undefined function"))
827                          (:foreign-function
828                           (make-bogus-debug-fun
829                            (format nil "foreign function call land:")))
830                          ((nil)
831                           (make-bogus-debug-fun
832                            "bogus stack frame"))
833                          (t
834                           (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
835             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
836                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
837                                                         escaped)
838                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
839                                  escaped))))))
840 #!+x86
841 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
842   (declare (type system-area-pointer caller ra))
843   (/noshow0 "entering COMPUTE-CALLING-FRAME")
844   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
845     (/noshow0 "in WHEN")
846     ;; First check for an escaped frame.
847     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
848       (/noshow0 "at COND")
849       (cond (code
850              (/noshow0 "in CODE clause")
851              ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
852              (when (and (code-component-p code)
853                         (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
854                ;; If :bogus-lra grab the real lra.
855                (setq pc-offset (code-header-ref
856                                 code (1+ real-lra-slot)))
857                (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
858                (aver code)))
859             (t
860              (/noshow0 "in T clause")
861              ;; not escaped
862              (multiple-value-setq (pc-offset code)
863                (compute-lra-data-from-pc ra))
864              (unless code
865                (setf code :foreign-function
866                      pc-offset 0
867                      escaped nil))))
868
869       (let ((d-fun (case code
870                      (:undefined-function
871                       (make-bogus-debug-fun
872                        "undefined function"))
873                      (:foreign-function
874                       (make-bogus-debug-fun
875                        (format nil "foreign function call land: ra=#x~X"
876                                    (sap-int ra))))
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       (let* ((name (%simple-fun-name fun))
1193              (component (fun-code-header fun))
1194              (res (find-if
1195                    (lambda (x)
1196                      (and (sb!c::compiled-debug-fun-p x)
1197                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-name x) name)
1198                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-kind x) nil)))
1199                    (sb!c::compiled-debug-info-fun-map
1200                     (%code-debug-info component)))))
1201         (if res
1202             (make-compiled-debug-fun res component)
1203             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1204             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1205             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1206             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1207             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1208             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1209             ;;   works for all named functions anyway.
1210             ;; -- WHN 20000120
1211             (debug-fun-from-pc component
1212                                (* (- (fun-word-offset fun)
1213                                      (get-header-data component))
1214                                   sb!vm:n-word-bytes)))))))
1215
1216 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1217 ;;; :EXTERNAL, :TOPLEVEL, :CLEANUP, or NIL.
1218 (defun debug-fun-kind (debug-fun)
1219   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1220   ;; declamation, not just a doc string
1221   (etypecase debug-fun
1222     (compiled-debug-fun
1223      (sb!c::compiled-debug-fun-kind
1224       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1225     (bogus-debug-fun
1226      nil)))
1227
1228 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUN?
1229 (defun debug-var-info-available (debug-fun)
1230   (not (not (debug-fun-debug-vars debug-fun))))
1231
1232 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN having the same name
1233 ;;; and package as SYMBOL. If SYMBOL is uninterned, then this returns
1234 ;;; a list of DEBUG-VARs without package names and with the same name
1235 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1236 ;;; availability of variable information in DEBUG-FUN; for
1237 ;;; example, possibly DEBUG-FUN only knows about its arguments.
1238 (defun debug-fun-symbol-vars (debug-fun symbol)
1239   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-fun (symbol-name symbol)))
1240         (package (and (symbol-package symbol)
1241                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1242     (delete-if (if (stringp package)
1243                    (lambda (var)
1244                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1245                        (or (not (stringp p))
1246                            (string/= p package))))
1247                    (lambda (var)
1248                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1249                vars)))
1250
1251 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN whose names contain
1252 ;;; NAME-PREFIX-STRING as an initial substring. The result of this
1253 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1254 ;;; debug-fun; for example, possibly debug-fun only knows
1255 ;;; about its arguments.
1256 (defun ambiguous-debug-vars (debug-fun name-prefix-string)
1257   (declare (simple-string name-prefix-string))
1258   (let ((variables (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1259     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1260     (if variables
1261         (let* ((len (length variables))
1262                (prefix-len (length name-prefix-string))
1263                (pos (find-var name-prefix-string variables len))
1264                (res nil))
1265           (when pos
1266             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1267             (do ((i pos (1+ i)))
1268                 ((= i len))
1269               (let* ((var (svref variables i))
1270                      (name (debug-var-symbol-name var))
1271                      (name-len (length name)))
1272                 (declare (simple-string name))
1273                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1274                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1275                               prefix-len)
1276                           prefix-len)
1277                   (return))
1278                 (push var res)))
1279             (setq res (nreverse res)))
1280           res))))
1281
1282 ;;; This returns a position in VARIABLES for one containing NAME as an
1283 ;;; initial substring. END is the length of VARIABLES if supplied.
1284 (defun find-var (name variables &optional end)
1285   (declare (simple-vector variables)
1286            (simple-string name))
1287   (let ((name-len (length name)))
1288     (position name variables
1289               :test (lambda (x y)
1290                       (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1291                              (y-len (length y)))
1292                         (declare (simple-string y))
1293                         (and (>= y-len name-len)
1294                              (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1295               :end (or end (length variables)))))
1296
1297 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUN. The
1298 ;;; list has the following structure:
1299 ;;;   (required-var1 required-var2
1300 ;;;    ...
1301 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1302 ;;;    (:optional var5)
1303 ;;;    ...
1304 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1305 ;;;    ...
1306 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1307 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1308 ;;;    ...
1309 ;;;   )
1310 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1311 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUN. This signals a
1312 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1313 ;;; information.
1314 (defun debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1315   (etypecase debug-fun
1316     (compiled-debug-fun (compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun))
1317     (bogus-debug-fun nil)))
1318
1319 ;;; Note: If this has to compute the lambda list, it caches it in DEBUG-FUN.
1320 (defun compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1321   (let ((lambda-list (debug-fun-%lambda-list debug-fun)))
1322     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1323            (multiple-value-bind (args argsp)
1324                (parse-compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun)
1325              (setf (debug-fun-%lambda-list debug-fun) args)
1326              (if argsp
1327                  args
1328                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1329                                :debug-fun debug-fun))))
1330           (lambda-list)
1331           ((bogus-debug-fun-p debug-fun)
1332            nil)
1333           ((sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1334             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))
1335            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1336            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1337            nil)
1338           (t
1339            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1340            ;; is nil, so we don't have anything available.
1341            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1342                          :debug-fun debug-fun)))))
1343
1344 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST calls this when a
1345 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN has no lambda list information cached. It
1346 ;;; returns the lambda list as the first value and whether there was
1347 ;;; any argument information as the second value. Therefore,
1348 ;;; (VALUES NIL T) means there were no arguments, but (VALUES NIL NIL)
1349 ;;; means there was no argument information.
1350 (defun parse-compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1351   (let ((args (sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1352                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1353     (cond
1354      ((not args)
1355       (values nil nil))
1356      ((eq args :minimal)
1357       (values (coerce (debug-fun-debug-vars debug-fun) 'list)
1358               t))
1359      (t
1360       (let ((vars (debug-fun-debug-vars debug-fun))
1361             (i 0)
1362             (len (length args))
1363             (res nil)
1364             (optionalp nil))
1365         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1366         (loop
1367           (when (>= i len) (return))
1368           (let ((ele (aref args i)))
1369             (cond
1370              ((symbolp ele)
1371               (case ele
1372                 (sb!c::deleted
1373                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1374                  (push :deleted res))
1375                 (sb!c::optional-args
1376                  (setf optionalp t))
1377                 (sb!c::supplied-p
1378                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1379                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1380                  ;; element representing the keyword or optional,
1381                  ;; which is the previous one.
1382                  (nconc (car res)
1383                         (list (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1384                                args (incf i) vars))))
1385                 (sb!c::rest-arg
1386                  (push (list :rest
1387                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1388                               args (incf i) vars))
1389                        res))
1390                 (sb!c::more-arg
1391                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1392                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1393                  ;; are regular arguments.
1394                  nil)
1395                 (t
1396                  ;; &KEY arg
1397                  (push (list :keyword
1398                              ele
1399                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1400                               args (incf i) vars))
1401                        res))))
1402              (optionalp
1403               ;; We saw an optional marker, so the following
1404               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1405               ;; variables.
1406               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1407              (t
1408               ;; Required arg at beginning of args array.
1409               (push (svref vars ele) res))))
1410           (incf i))
1411         (values (nreverse res) t))))))
1412
1413 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
1414 (defun compiled-debug-fun-lambda-list-var (args i vars)
1415   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1416            (simple-vector vars))
1417   (let ((ele (aref args i)))
1418     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1419           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1420           (t (error "malformed arguments description")))))
1421
1422 (defun compiled-debug-fun-debug-info (debug-fun)
1423   (%code-debug-info (compiled-debug-fun-component debug-fun)))
1424 \f
1425 ;;;; unpacking variable and basic block data
1426
1427 (defvar *parsing-buffer*
1428   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1429 (defvar *other-parsing-buffer*
1430   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1431 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS and PARSE-DEBUG-VARS
1432 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1433 ;;; values returned by the last form in body.
1434 ;;;
1435 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1436 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1437 ;;; elements for GC purposes.
1438 ;;;
1439 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1440 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1441 ;;; out any elements if we unwind.
1442 ;;;
1443 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1444 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1445 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1446 ;;; simple-vector.
1447 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1448 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1449                                      &body body)
1450   (let ((len (gensym))
1451         (res (gensym)))
1452     `(unwind-protect
1453          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1454                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1455            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1456            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1457            (macrolet ((result (buf)
1458                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1459                                 (,',res (make-array ,',len)))
1460                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1461                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1462                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1463                            ,',res)))
1464              ,@body))
1465      (fill *parsing-buffer* nil)
1466      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1467 ) ; EVAL-WHEN
1468
1469 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1470 ;;; DEBUG-BLOCKs for DEBUG-FUN, regardless of whether we have unpacked
1471 ;;; them yet. It signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition if it can't
1472 ;;; return the blocks.
1473 (defun debug-fun-debug-blocks (debug-fun)
1474   (let ((blocks (debug-fun-blocks debug-fun)))
1475     (cond ((eq blocks :unparsed)
1476            (setf (debug-fun-blocks debug-fun)
1477                  (parse-debug-blocks debug-fun))
1478            (unless (debug-fun-blocks debug-fun)
1479              (debug-signal 'no-debug-blocks
1480                            :debug-fun debug-fun))
1481            (debug-fun-blocks debug-fun))
1482           (blocks)
1483           (t
1484            (debug-signal 'no-debug-blocks
1485                          :debug-fun debug-fun)))))
1486
1487 ;;; Return a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-BLOCKs or NIL. NIL indicates there
1488 ;;; was no basic block information.
1489 (defun parse-debug-blocks (debug-fun)
1490   (etypecase debug-fun
1491     (compiled-debug-fun
1492      (parse-compiled-debug-blocks debug-fun))
1493     (bogus-debug-fun
1494      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun debug-fun))))
1495
1496 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1497 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-fun)
1498   (let* ((var-count (length (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1499          (compiler-debug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1500                               debug-fun))
1501          (blocks (sb!c::compiled-debug-fun-blocks compiler-debug-fun))
1502          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1503          ;; element size of the packed binary representation of the
1504          ;; blocks data.
1505          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1506          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-fun-tlf-number compiler-debug-fun)))
1507     (unless blocks
1508       (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1509     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1510       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1511         (let ((i 0)
1512               (len (length blocks))
1513               (last-pc 0))
1514           (loop
1515             (when (>= i len) (return))
1516             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1517                   (successors nil))
1518               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1519                        (list successors))
1520               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1521                                succ-and-flags))
1522                 (push (sb!c:read-var-integer blocks i) successors))
1523               (let* ((locations
1524                       (dotimes (k (sb!c:read-var-integer blocks i)
1525                                   (result locations-buffer))
1526                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1527                                            (aref+ blocks i)))
1528                               (pc (+ last-pc
1529                                      (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1530                               (tlf-offset (or tlf-number
1531                                               (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1532                               (form-number (sb!c:read-var-integer blocks i))
1533                               (live-set (sb!c:read-packed-bit-vector
1534                                          live-set-len blocks i)))
1535                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1536                                                pc debug-fun tlf-offset
1537                                                form-number live-set kind)
1538                                               locations-buffer)
1539                           (setf last-pc pc))))
1540                      (block (make-compiled-debug-block
1541                              locations successors
1542                              (not (zerop (logand
1543                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1544                                           succ-and-flags))))))
1545                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1546                 (dotimes (k (length locations))
1547                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1548                         block))))))
1549         (let ((res (result blocks-buffer)))
1550           (declare (simple-vector res))
1551           (dotimes (i (length res))
1552             (let* ((block (svref res i))
1553                    (succs nil))
1554               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1555                 (push (svref res ele) succs))
1556               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1557           res)))))
1558
1559 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns NIL if
1560 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1561 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1562 ;;; it returns a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-VARs.
1563 (defun debug-fun-debug-vars (debug-fun)
1564   (let ((vars (debug-fun-%debug-vars debug-fun)))
1565     (if (eq vars :unparsed)
1566         (setf (debug-fun-%debug-vars debug-fun)
1567               (etypecase debug-fun
1568                 (compiled-debug-fun
1569                  (parse-compiled-debug-vars debug-fun))
1570                 (bogus-debug-fun nil)))
1571         vars)))
1572
1573 ;;; VARS is the parsed variables for a minimal debug function. We need
1574 ;;; to assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading
1575 ;;; zeros, since the arguments must be in alphabetical order.
1576 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1577   (declare (simple-vector vars))
1578   (let* ((len (length vars))
1579          (width (length (format nil "~W" (1- len)))))
1580     (dotimes (i len)
1581       (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1582             (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1583                     ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1584                     ;; package name string here. It would be
1585                     ;; nicer to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1586                     ;; instead, since then at least it would transform
1587                     ;; correctly under package renaming and stuff.
1588                     ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1589                     ;; -- WHN 20000129
1590                     ;;
1591                     ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1592                     ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1593                     ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1594                     ;; would work fine) If this is possible, it would
1595                     ;; probably be a good thing, since minimizing the
1596                     ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1597                     (or (find-package "SB-DEBUG")
1598                         (find-package "SB!DEBUG")))))))
1599
1600 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1601 ;;; DEBUG-FUN's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN, returning a vector
1602 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
1603 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-fun)
1604   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1605                       debug-fun))
1606          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-fun-vars cdebug-fun))
1607          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-fun-arguments cdebug-fun)
1608                            :minimal)))
1609     (when packed-vars
1610       (do ((i 0)
1611            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
1612           ((>= i (length packed-vars))
1613            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
1614              (when args-minimal
1615                (assign-minimal-var-names result))
1616              result))
1617         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
1618           (let* ((flags (geti))
1619                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
1620                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
1621                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live
1622                                 flags))
1623                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
1624                  (symbol (if minimal nil (geti)))
1625                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
1626                          (geti)
1627                          0))
1628                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
1629                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
1630             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
1631             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
1632                                                          id
1633                                                          live
1634                                                          sc-offset
1635                                                          save-sc-offset)
1636                                 buffer)))))))
1637 \f
1638 ;;;; CODE-LOCATIONs
1639
1640 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
1641 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
1642 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
1643 ;;; if code-location is known.
1644 ;;;
1645 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
1646 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
1647 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
1648   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1649     ((t) t)
1650     ((nil) nil)
1651     (:unsure
1652      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1653            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
1654              (no-debug-blocks () t))))))
1655
1656 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
1657 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
1658 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
1659 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
1660   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
1661     (if (eq block :unparsed)
1662         (etypecase basic-code-location
1663           (compiled-code-location
1664            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
1665           ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
1666           ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1667           )
1668         block)))
1669
1670 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
1671 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
1672 ;;; DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
1673 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
1674 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
1675 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
1676 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
1677 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
1678 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
1679 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
1680 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
1681 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
1682 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
1683   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
1684          (debug-fun (code-location-debug-fun
1685                           basic-code-location))
1686          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun))
1687          (len (length blocks)))
1688     (declare (simple-vector blocks))
1689     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
1690           (if (= len 1)
1691               (svref blocks 0)
1692               (do ((i 1 (1+ i))
1693                    (end (1- len)))
1694                   ((= i end)
1695                    (let ((last (svref blocks end)))
1696                      (cond
1697                       ((debug-block-elsewhere-p last)
1698                        (if (< pc
1699                               (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1700                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1701                                 debug-fun)))
1702                            (svref blocks (1- end))
1703                            last))
1704                       ((< pc
1705                           (compiled-code-location-pc
1706                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
1707                                   0)))
1708                        (svref blocks (1- end)))
1709                       (t last))))
1710                 (declare (type index i end))
1711                 (when (< pc
1712                          (compiled-code-location-pc
1713                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
1714                                   (svref blocks i))
1715                                  0)))
1716                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
1717
1718 ;;; Return the CODE-LOCATION's DEBUG-SOURCE.
1719 (defun code-location-debug-source (code-location)
1720   (etypecase code-location
1721     (compiled-code-location
1722      (let* ((info (compiled-debug-fun-debug-info
1723                    (code-location-debug-fun code-location)))
1724             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
1725             (len (length sources)))
1726        (declare (list sources))
1727        (when (zerop len)
1728          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun
1729                        (code-location-debug-fun code-location)))
1730        (if (= len 1)
1731            (car sources)
1732            (do ((prev sources src)
1733                 (src (cdr sources) (cdr src))
1734                 (offset (code-location-toplevel-form-offset code-location)))
1735                ((null src) (car prev))
1736              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
1737                (return (car prev)))))))
1738     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1739     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1740     ))
1741
1742 ;;; Returns the number of top level forms before the one containing
1743 ;;; CODE-LOCATION as seen by the compiler in some compilation unit. (A
1744 ;;; compilation unit is not necessarily a single file, see the section
1745 ;;; on debug-sources.)
1746 (defun code-location-toplevel-form-offset (code-location)
1747   (when (code-location-unknown-p code-location)
1748     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1749   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
1750     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
1751            (etypecase code-location
1752              (compiled-code-location
1753               (unless (fill-in-code-location code-location)
1754                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1755                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1756                 (bug "unknown code location"))
1757               (code-location-%tlf-offset code-location))
1758              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1759              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1760              ;; interpreter.)
1761              ))
1762           (t tlf-offset))))
1763
1764 ;;; Return the number of the form corresponding to CODE-LOCATION. The
1765 ;;; form number is derived by a walking the subforms of a top level
1766 ;;; form in depth-first order.
1767 (defun code-location-form-number (code-location)
1768   (when (code-location-unknown-p code-location)
1769     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1770   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
1771     (cond ((eq form-num :unparsed)
1772            (etypecase code-location
1773              (compiled-code-location
1774               (unless (fill-in-code-location code-location)
1775                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1776                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1777                 (bug "unknown code location"))
1778               (code-location-%form-number code-location))
1779              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1780              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1781              ;; interpreter.)
1782              ))
1783           (t form-num))))
1784
1785 ;;; Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
1786 ;;;  :INTERPRETED, :UNKNOWN-RETURN, :KNOWN-RETURN, :INTERNAL-ERROR,
1787 ;;;  :NON-LOCAL-EXIT, :BLOCK-START, :CALL-SITE, :SINGLE-VALUE-RETURN,
1788 ;;;  :NON-LOCAL-ENTRY
1789 (defun code-location-kind (code-location)
1790   (when (code-location-unknown-p code-location)
1791     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1792   (etypecase code-location
1793     (compiled-code-location
1794      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
1795        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
1796              ((not (fill-in-code-location code-location))
1797               ;; This check should be unnecessary. We're missing
1798               ;; debug info the compiler should have dumped.
1799               (bug "unknown code location"))
1800              (t
1801               (compiled-code-location-kind code-location)))))
1802     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1803     ;; when we did special tricks to debug the IR1
1804     ;; interpreter.)
1805     ))
1806
1807 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
1808 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
1809 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
1810   (if (code-location-unknown-p code-location)
1811       nil
1812       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
1813         (cond ((eq live-set :unparsed)
1814                (unless (fill-in-code-location code-location)
1815                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
1816                  ;; debug info the compiler should have dumped.
1817                  ;;
1818                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
1819                  ;; Make them a shared function.
1820                  (bug "unknown code location"))
1821                (compiled-code-location-%live-set code-location))
1822               (t live-set)))))
1823
1824 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
1825 (defun code-location= (obj1 obj2)
1826   (etypecase obj1
1827     (compiled-code-location
1828      (etypecase obj2
1829        (compiled-code-location
1830         (and (eq (code-location-debug-fun obj1)
1831                  (code-location-debug-fun obj2))
1832              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
1833        ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1834        ;; when we did special tricks to debug the IR1
1835        ;; interpreter.)
1836        ))
1837     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1838     ;; when we did special tricks to debug IR1-interpreted code.)
1839     ))
1840 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
1841   (= (compiled-code-location-pc obj1)
1842      (compiled-code-location-pc obj2)))
1843
1844 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
1845 ;;; depending on whether the code-location was known in its
1846 ;;; DEBUG-FUN's debug-block information. This may signal a
1847 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS, and
1848 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
1849 (defun fill-in-code-location (code-location)
1850   (declare (type compiled-code-location code-location))
1851   (let* ((debug-fun (code-location-debug-fun code-location))
1852          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun)))
1853     (declare (simple-vector blocks))
1854     (dotimes (i (length blocks) nil)
1855       (let* ((block (svref blocks i))
1856              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
1857         (declare (simple-vector locations))
1858         (dotimes (j (length locations))
1859           (let ((loc (svref locations j)))
1860             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
1861               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
1862               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
1863                     (code-location-%tlf-offset loc))
1864               (setf (code-location-%form-number code-location)
1865                     (code-location-%form-number loc))
1866               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
1867                     (compiled-code-location-%live-set loc))
1868               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
1869                     (compiled-code-location-kind loc))
1870               (return-from fill-in-code-location t))))))))
1871 \f
1872 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
1873
1874 ;;; Execute FORMS in a context with CODE-VAR bound to each
1875 ;;; CODE-LOCATION in DEBUG-BLOCK, and return the value of RESULT.
1876 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional result)
1877                                     &body body)
1878   (let ((code-locations (gensym))
1879         (i (gensym)))
1880     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
1881        (declare (simple-vector ,code-locations))
1882        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,result)
1883          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
1884            ,@body)))))
1885
1886 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN.
1887 ;;; This may be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1888 (defun debug-block-fun-name (debug-block)
1889   (etypecase debug-block
1890     (compiled-debug-block
1891      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
1892        (declare (simple-vector code-locs))
1893        (if (zerop (length code-locs))
1894            "??? Can't get name of debug-block's function."
1895            (debug-fun-name
1896             (code-location-debug-fun (svref code-locs 0))))))
1897     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1898     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1899     ))
1900
1901 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
1902   (etypecase debug-block
1903     (compiled-debug-block
1904      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
1905     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1906     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1907     ))
1908 \f
1909 ;;;; operations on debug variables
1910
1911 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
1912   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
1913
1914 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
1915 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
1916 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
1917 (defun debug-var-package-name (debug-var)
1918   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
1919
1920 ;;; Return the value stored for DEBUG-VAR in frame, or if the value is
1921 ;;; not :VALID, then signal an INVALID-VALUE error.
1922 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
1923   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
1924               :valid)
1925     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
1926   (debug-var-value debug-var frame))
1927
1928 ;;; Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
1929 ;;; invalid. This is SETFable.
1930 (defun debug-var-value (debug-var frame)
1931   (aver (typep frame 'compiled-frame))
1932   (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
1933     (if (indirect-value-cell-p res)
1934         (value-cell-ref res)
1935         res)))
1936
1937 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
1938 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
1939 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
1940 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
1941   (declare (optimize (speed 1)))
1942   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
1943     (if escaped
1944         (sub-access-debug-var-slot
1945          (frame-pointer frame)
1946          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
1947          escaped)
1948       (sub-access-debug-var-slot
1949        (frame-pointer frame)
1950        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
1951            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
1952
1953 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
1954 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
1955 ;;;
1956 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
1957 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
1958 ;;; those variables are invalid.)
1959 (defun make-valid-lisp-obj (val)
1960   (if (or
1961        ;; fixnum
1962        (zerop (logand val 3))
1963        ;; character
1964        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
1965             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-widetag)) ; char tag
1966        ;; unbound marker
1967        (= val sb!vm:unbound-marker-widetag)
1968        ;; pointer
1969        (and (logand val 1)
1970             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
1971             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
1972             ;; routine in the C runtime support code
1973             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
1974                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
1975                       sb!vm:n-word-bytes))
1976                 (< sb!vm:static-space-start val
1977                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
1978                       sb!vm:n-word-bytes))
1979                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
1980                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
1981       (make-lisp-obj val)
1982       :invalid-object))
1983
1984 #!-x86
1985 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
1986   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
1987                `(if escaped
1988                     (let ((,var (sb!vm:context-register
1989                                  escaped
1990                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
1991                       ,@forms)
1992                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
1993              (escaped-float-value (format)
1994                `(if escaped
1995                     (sb!vm:context-float-register
1996                      escaped
1997                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
1998                      ',format)
1999                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2000              (with-nfp ((var) &body body)
2001                `(let ((,var (if escaped
2002                                 (sb!sys:int-sap
2003                                  (sb!vm:context-register escaped
2004                                                          sb!vm::nfp-offset))
2005                                 #!-alpha
2006                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* nfp-save-offset
2007                                                           sb!vm:n-word-bytes))
2008                                 #!+alpha
2009                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2010                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* nfp-save-offset
2011                                                           sb!vm:n-word-bytes))))))
2012                   ,@body)))
2013     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2014       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2015         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2016         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2017        (sb!sys:without-gcing
2018         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2019                             
2020       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2021        (with-escaped-value (val)
2022          (code-char val)))
2023       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2024        (with-escaped-value (val)
2025          (sb!sys:int-sap val)))
2026       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2027        (with-escaped-value (val)
2028          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2029              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2030              val)))
2031       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2032        (with-escaped-value (val)
2033          val))
2034       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2035        (error "Local non-descriptor register access?"))
2036       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2037        (error "Local interior register access?"))
2038       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2039        (escaped-float-value single-float))
2040       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2041        (escaped-float-value double-float))
2042       #!+long-float
2043       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2044        (escaped-float-value long-float))
2045       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2046        (if escaped
2047            (complex
2048             (sb!vm:context-float-register
2049              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2050             (sb!vm:context-float-register
2051              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2052            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2053       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2054        (if escaped
2055            (complex
2056             (sb!vm:context-float-register
2057              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2058             (sb!vm:context-float-register
2059              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2060              'double-float))
2061            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2062       #!+long-float
2063       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2064        (if escaped
2065            (complex
2066             (sb!vm:context-float-register
2067              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2068             (sb!vm:context-float-register
2069              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2070              'long-float))
2071            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2072       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2073        (with-nfp (nfp)
2074          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2075                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2076       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2077        (with-nfp (nfp)
2078          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2079                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2080       #!+long-float
2081       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2082        (with-nfp (nfp)
2083          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2084                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2085       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2086        (with-nfp (nfp)
2087          (complex
2088           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2089                                         sb!vm:n-word-bytes))
2090           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2091                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2092       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2093        (with-nfp (nfp)
2094          (complex
2095           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2096                                         sb!vm:n-word-bytes))
2097           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2098                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2099       #!+long-float
2100       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2101        (with-nfp (nfp)
2102          (complex
2103           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2104                                       sb!vm:n-word-bytes))
2105           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2106                                          #!+sparc 4)
2107                                       sb!vm:n-word-bytes)))))
2108       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2109        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2110       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2111        (with-nfp (nfp)
2112          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2113                                               sb!vm:n-word-bytes)))))
2114       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2115        (with-nfp (nfp)
2116          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2117                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2118       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2119        (with-nfp (nfp)
2120          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2121                                           sb!vm:n-word-bytes))))
2122       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2123        (with-nfp (nfp)
2124          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2125                                     sb!vm:n-word-bytes)))))))
2126
2127 #!+x86
2128 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2129   (declare (type system-area-pointer fp))
2130   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2131                `(if escaped
2132                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2133                                  escaped
2134                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2135                       ,@forms)
2136                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2137              (escaped-float-value (format)
2138                `(if escaped
2139                     (sb!vm:context-float-register
2140                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2141                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2142              (escaped-complex-float-value (format)
2143                `(if escaped
2144                     (complex
2145                      (sb!vm:context-float-register
2146                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2147                      (sb!vm:context-float-register
2148                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2149                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2150     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2151       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2152        (without-gcing
2153         (with-escaped-value (val)
2154           (make-valid-lisp-obj val))))
2155       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2156        (with-escaped-value (val)
2157          (code-char val)))
2158       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2159        (with-escaped-value (val)
2160          (int-sap val)))
2161       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2162        (with-escaped-value (val)
2163          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2164              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2165              val)))
2166       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2167        (with-escaped-value (val)
2168          val))
2169       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2170        (escaped-float-value single-float))
2171       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2172        (escaped-float-value double-float))
2173       #!+long-float
2174       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2175        (escaped-float-value long-float))
2176       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2177        (escaped-complex-float-value single-float))
2178       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2179        (escaped-complex-float-value double-float))
2180       #!+long-float
2181       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2182        (escaped-complex-float-value long-float))
2183       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2184        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2185                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2186       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2187        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2188                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2189       #!+long-float
2190       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2191        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2192                               sb!vm:n-word-bytes))))
2193       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2194        (complex
2195         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2196                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2197         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2198                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2199       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2200        (complex
2201         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2202                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2203         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2204                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2205       #!+long-float
2206       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2207        (complex
2208         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2209                                sb!vm:n-word-bytes)))
2210         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2211                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2212       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2213        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2214       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2215        (code-char
2216         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2217                              sb!vm:n-word-bytes)))))
2218       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2219        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2220                             sb!vm:n-word-bytes))))
2221       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2222        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2223                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2224       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2225        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2226                              sb!vm:n-word-bytes)))))))
2227
2228 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2229 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2230 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2231 ;;; both closed over and set.
2232 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame new-value)
2233   (aver (typep frame 'compiled-frame))
2234   (let ((old-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2235     (if (indirect-value-cell-p old-value)
2236         (value-cell-set old-value new-value)
2237         (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame new-value)))
2238   new-value)
2239
2240 ;;; This stores VALUE for the variable represented by debug-var
2241 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2242 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2243 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2244 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2245   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2246     (if escaped
2247         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2248                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2249                                 value escaped)
2250         (sub-set-debug-var-slot
2251          (frame-pointer frame)
2252          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2253              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2254          value))))
2255
2256 #!-x86
2257 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2258   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2259                `(if escaped
2260                     (setf (sb!vm:context-register
2261                            escaped
2262                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2263                           ,val)
2264                     value))
2265              (set-escaped-float-value (format val)
2266                `(if escaped
2267                     (setf (sb!vm:context-float-register
2268                            escaped
2269                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2270                            ',format)
2271                           ,val)
2272                     value))
2273              (with-nfp ((var) &body body)
2274                `(let ((,var (if escaped
2275                                 (int-sap
2276                                  (sb!vm:context-register escaped
2277                                                          sb!vm::nfp-offset))
2278                                 #!-alpha
2279                                 (sap-ref-sap fp
2280                                              (* nfp-save-offset
2281                                                 sb!vm:n-word-bytes))
2282                                 #!+alpha
2283                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2284                                  (sap-ref-32 fp
2285                                              (* nfp-save-offset
2286                                                 sb!vm:n-word-bytes))))))
2287                   ,@body)))
2288     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2289       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2290         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2291         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2292        (without-gcing
2293         (set-escaped-value
2294           (get-lisp-obj-address value))))
2295       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2296        (set-escaped-value (char-code value)))
2297       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2298        (set-escaped-value (sap-int value)))
2299       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2300        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2301       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2302        (set-escaped-value value))
2303       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2304        (error "Local non-descriptor register access?"))
2305       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2306        (error "Local interior register access?"))
2307       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2308        (set-escaped-float-value single-float value))
2309       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2310        (set-escaped-float-value double-float value))
2311       #!+long-float
2312       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2313        (set-escaped-float-value long-float value))
2314       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2315        (when escaped
2316          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2317                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2318                                              'single-float)
2319                (realpart value))
2320          (setf (sb!vm:context-float-register
2321                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2322                 'single-float)
2323                (imagpart value)))
2324        value)
2325       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2326        (when escaped
2327          (setf (sb!vm:context-float-register
2328                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2329                (realpart value))
2330          (setf (sb!vm:context-float-register
2331                 escaped
2332                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2333                 'double-float)
2334                (imagpart value)))
2335        value)
2336       #!+long-float
2337       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2338        (when escaped
2339          (setf (sb!vm:context-float-register
2340                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2341                (realpart value))
2342          (setf (sb!vm:context-float-register
2343                 escaped
2344                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2345                 'long-float)
2346                (imagpart value)))
2347        value)
2348       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2349        (with-nfp (nfp)
2350          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2351                                       sb!vm:n-word-bytes))
2352                (the single-float value))))
2353       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2354        (with-nfp (nfp)
2355          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2356                                       sb!vm:n-word-bytes))
2357                (the double-float value))))
2358       #!+long-float
2359       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2360        (with-nfp (nfp)
2361          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2362                                     sb!vm:n-word-bytes))
2363                (the long-float value))))
2364       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2365        (with-nfp (nfp)
2366          (setf (sap-ref-single
2367                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2368                (the single-float (realpart value)))
2369          (setf (sap-ref-single
2370                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2371                        sb!vm:n-word-bytes))
2372                (the single-float (realpart value)))))
2373       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2374        (with-nfp (nfp)
2375          (setf (sap-ref-double
2376                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2377                (the double-float (realpart value)))
2378          (setf (sap-ref-double
2379                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2380                        sb!vm:n-word-bytes))
2381                (the double-float (realpart value)))))
2382       #!+long-float
2383       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2384        (with-nfp (nfp)
2385          (setf (sap-ref-long
2386                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2387                (the long-float (realpart value)))
2388          (setf (sap-ref-long
2389                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2390                        sb!vm:n-word-bytes))
2391                (the long-float (realpart value)))))
2392       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2393        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2394       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2395        (with-nfp (nfp)
2396          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2397                                          sb!vm:n-word-bytes))
2398                (char-code (the character value)))))
2399       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2400        (with-nfp (nfp)
2401          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2402                                   sb!vm:n-word-bytes))
2403                (the (unsigned-byte 32) value))))
2404       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2405        (with-nfp (nfp)
2406          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2407                                          sb!vm:n-word-bytes))
2408                (the (signed-byte 32) value))))
2409       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2410        (with-nfp (nfp)
2411          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2412                                    sb!vm:n-word-bytes))
2413                (the system-area-pointer value)))))))
2414
2415 #!+x86
2416 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2417   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2418                `(if escaped
2419                     (setf (sb!vm:context-register
2420                            escaped
2421                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2422                           ,val)
2423                     value)))
2424     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2425       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2426        (without-gcing
2427         (set-escaped-value
2428           (get-lisp-obj-address value))))
2429       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2430        (set-escaped-value (char-code value)))
2431       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2432        (set-escaped-value (sap-int value)))
2433       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2434        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2435       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2436        (set-escaped-value value))
2437       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2438         #+nil ;; don't have escaped floats.
2439        (set-escaped-float-value single-float value))
2440       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2441         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2442        (set-escaped-float-value double-float value))
2443       #!+long-float
2444       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2445         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2446        (set-escaped-float-value long-float value))
2447       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2448        (setf (sap-ref-single
2449               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2450                        sb!vm:n-word-bytes)))
2451              (the single-float value)))
2452       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2453        (setf (sap-ref-double
2454               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2455                        sb!vm:n-word-bytes)))
2456              (the double-float value)))
2457       #!+long-float
2458       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2459        (setf (sap-ref-long
2460               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2461                        sb!vm:n-word-bytes)))
2462              (the long-float value)))
2463       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2464        (setf (sap-ref-single
2465               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2466                        sb!vm:n-word-bytes)))
2467              (realpart (the (complex single-float) value)))
2468        (setf (sap-ref-single
2469               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2470                        sb!vm:n-word-bytes)))
2471              (imagpart (the (complex single-float) value))))
2472       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2473        (setf (sap-ref-double
2474               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2475                        sb!vm:n-word-bytes)))
2476              (realpart (the (complex double-float) value)))
2477        (setf (sap-ref-double
2478               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2479                        sb!vm:n-word-bytes)))
2480              (imagpart (the (complex double-float) value))))
2481       #!+long-float
2482       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2483        (setf (sap-ref-long
2484               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2485                        sb!vm:n-word-bytes)))
2486              (realpart (the (complex long-float) value)))
2487        (setf (sap-ref-long
2488               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2489                        sb!vm:n-word-bytes)))
2490              (imagpart (the (complex long-float) value))))
2491       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2492        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2493       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2494        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2495                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2496              (char-code (the character value))))
2497       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2498        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2499                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2500              (the (unsigned-byte 32) value)))
2501       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2502        (setf (signed-sap-ref-32
2503               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2504                        sb!vm:n-word-bytes)))
2505              (the (signed-byte 32) value)))
2506       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2507        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2508                                           sb!vm:n-word-bytes)))
2509              (the system-area-pointer value))))))
2510
2511 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
2512 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
2513 ;;; indirection cell.
2514 (defun indirect-value-cell-p (x)
2515   (and (= (lowtag-of x) sb!vm:other-pointer-lowtag)
2516        (= (widetag-of x) sb!vm:value-cell-header-widetag)))
2517
2518 ;;; Return three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
2519 ;;; at BASIC-CODE-LOCATION:
2520 ;;;   :VALID    The value is known to be available.
2521 ;;;   :INVALID  The value is known to be unavailable.
2522 ;;;   :UNKNOWN  The value's availability is unknown.
2523 ;;;
2524 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
2525 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
2526 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
2527 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
2528 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2529   (etypecase debug-var
2530     (compiled-debug-var
2531      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
2532     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2533     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2534     ))
2535
2536 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
2537 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
2538 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2539   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
2540   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
2541          (let ((debug-fun (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2542            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
2543                    (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2544                     (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
2545                :valid
2546                :invalid)))
2547         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
2548         (t
2549          (let ((pos (position debug-var
2550                               (debug-fun-debug-vars
2551                                (code-location-debug-fun
2552                                 basic-code-location)))))
2553            (unless pos
2554              (error 'unknown-debug-var
2555                     :debug-var debug-var
2556                     :debug-fun
2557                     (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2558            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
2559            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
2560                              basic-code-location)
2561                             pos))
2562                :invalid
2563                :valid)))))
2564 \f
2565 ;;;; sources
2566
2567 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
2568 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
2569 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
2570 ;;; top level form number as returned by
2571 ;;; CODE-LOCATION-TOPLEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
2572 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
2573 ;;; descend. For example:
2574 ;;;    (defun foo (x)
2575 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
2576 ;;;     (cons a 3)))
2577 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
2578 ;;; DEFUN is the 11'th top level form, the source-path for the AREF
2579 ;;; call is as follows:
2580 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
2581 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
2582 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
2583
2584 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
2585 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2586 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
2587
2588 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2589 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
2590
2591 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A
2592 ;;; source-path indicates a descent into the TOPLEVEL-FORM form,
2593 ;;; going directly to the subform corressponding to the form number.
2594 ;;;
2595 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
2596 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
2597 ;;; the last is the TOPLEVEL-FORM number.
2598 (defun form-number-translations (form tlf-number)
2599   (clrhash *form-number-circularity-table*)
2600   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
2601   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
2602   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
2603 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
2604   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
2605     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
2606     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
2607                         *form-number-temp*)
2608     (let ((pos 0)
2609           (subform form)
2610           (trail form))
2611       (declare (fixnum pos))
2612       (macrolet ((frob ()
2613                    '(progn
2614                       (when (atom subform) (return))
2615                       (let ((fm (car subform)))
2616                         (when (consp fm)
2617                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
2618                         (incf pos))
2619                       (setq subform (cdr subform))
2620                       (when (eq subform trail) (return)))))
2621         (loop
2622           (frob)
2623           (frob)
2624           (setq trail (cdr trail)))))))
2625
2626 ;;; FORM is a top level form, and path is a source-path into it. This
2627 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
2628 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
2629 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
2630 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
2631 ;;; indicated by path.
2632 (defun source-path-context (form path context)
2633   (declare (type unsigned-byte context))
2634   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
2635   ;; by context and path.
2636   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
2637     (dotimes (i (- (length path) context))
2638       (let ((index (first path)))
2639         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
2640           (error "Source path no longer exists."))
2641         (setq form (elt form index))
2642         (setq path (rest path))))
2643     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
2644     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
2645     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
2646     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
2647     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
2648     ;; on the way back up.
2649     (labels ((frob (form path level)
2650                (if (or (zerop level) (null path))
2651                    (if (zerop context)
2652                        form
2653                        `(#:***here*** ,form))
2654                    (let ((n (first path)))
2655                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
2656                        (error "Source path no longer exists."))
2657                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
2658                        (nconc (subseq form 0 n)
2659                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
2660       (frob form path context))))
2661 \f
2662 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL
2663
2664 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
2665 ;;; lexical context of the BASIC-CODE-LOCATION LOC, or signal a
2666 ;;; NO-DEBUG-VARS condition when the LOC's DEBUG-FUN has no
2667 ;;; DEBUG-VAR information available.
2668 ;;;
2669 ;;; The returned function takes the frame to get values from as its
2670 ;;; argument, and it returns the values of FORM. The returned function
2671 ;;; can signal the following conditions: INVALID-VALUE,
2672 ;;; AMBIGUOUS-VAR-NAME, and FRAME-FUN-MISMATCH.
2673 (defun preprocess-for-eval (form loc)
2674   (declare (type code-location loc))
2675   (let ((n-frame (gensym))
2676         (fun (code-location-debug-fun loc)))
2677     (unless (debug-var-info-available fun)
2678       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-fun fun))
2679     (sb!int:collect ((binds)
2680                      (specs))
2681       (do-debug-fun-vars (var fun)
2682         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
2683           (unless (eq validity :invalid)
2684             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
2685                    (found (assoc sym (binds))))
2686               (if found
2687                   (setf (second found) :ambiguous)
2688                   (binds (list sym validity var)))))))
2689       (dolist (bind (binds))
2690         (let ((name (first bind))
2691               (var (third bind)))
2692           (ecase (second bind)
2693             (:valid
2694              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
2695             (:unknown
2696              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value
2697                                           :debug-var ',var
2698                                           :frame ,n-frame))))
2699             (:ambiguous
2700              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-var-name
2701                                           :name ',name
2702                                           :frame ,n-frame)))))))
2703       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
2704                             (declare (ignorable ,n-frame))
2705                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
2706                          'function)))
2707         (lambda (frame)
2708           ;; This prevents these functions from being used in any
2709           ;; location other than a function return location, so maybe
2710           ;; this should only check whether FRAME's DEBUG-FUN is the
2711           ;; same as LOC's.
2712           (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
2713             (debug-signal 'frame-fun-mismatch
2714                           :code-location loc :form form :frame frame))
2715           (funcall res frame))))))
2716 \f
2717 ;;;; breakpoints
2718
2719 ;;;; user-visible interface
2720
2721 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
2722 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUN. HOOK-FUN takes the
2723 ;;; current frame for the function in which the program is running and
2724 ;;; the breakpoint object.
2725 ;;;
2726 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
2727 ;;; HOOK-FUN. WHAT is either a code-location or a DEBUG-FUN. KIND is
2728 ;;; one of :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END. Since the starts
2729 ;;; and ends of functions may not have code-locations representing
2730 ;;; them, designate these places by supplying WHAT as a DEBUG-FUN and
2731 ;;; KIND indicating the :FUN-START or :FUN-END. When WHAT is a
2732 ;;; DEBUG-FUN and kind is :FUN-END, then HOOK-FUN must take two
2733 ;;; additional arguments, a list of values returned by the function
2734 ;;; and a FUN-END-COOKIE.
2735 ;;;
2736 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
2737 ;;;
2738 ;;; FUN-END-COOKIE is a function. To implement :FUN-END
2739 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
2740 ;;; :FUN-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
2741 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
2742 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
2743 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
2744 ;;; system later invokes the :FUN-END breakpoint hook on the same
2745 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
2746 ;;; function.
2747 ;;;
2748 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
2749 (defun make-breakpoint (hook-fun what
2750                         &key (kind :code-location) info fun-end-cookie)
2751   (etypecase what
2752     (code-location
2753      (when (code-location-unknown-p what)
2754        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
2755               what))
2756      (aver (eq kind :code-location))
2757      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info)))
2758        (etypecase what
2759          (compiled-code-location
2760           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
2761           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
2762             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-fun what
2763                                                :unknown-return-partner
2764                                                info)))
2765               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
2766               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt))))
2767          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
2768          ;; when we did special tricks to debug the IR1
2769          ;; interpreter.)
2770          )
2771        bpt))
2772     (compiled-debug-fun
2773      (ecase kind
2774        (:fun-start
2775         (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2776        (:fun-end
2777         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-fun-returns
2778                      (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun what))
2779                     :standard)
2780           (error ":FUN-END breakpoints are currently unsupported ~
2781                   for the known return convention."))
2782
2783         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2784                (starter (compiled-debug-fun-end-starter what)))
2785           (unless starter
2786             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :fun-start nil))
2787             (setf (breakpoint-hook-fun starter)
2788                   (fun-end-starter-hook starter what))
2789             (setf (compiled-debug-fun-end-starter what) starter))
2790           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
2791           (push bpt (breakpoint-%info starter))
2792           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) fun-end-cookie)
2793           bpt))))))
2794
2795 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
2796 ;;; :FUN-END breakpoint's starter hook. These are only created
2797 ;;; when users supply :FUN-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
2798 ;;; the :FUN-END breakpoint's hook is called on the same cookie
2799 ;;; when it is created.
2800 (defstruct (fun-end-cookie
2801             (:print-object (lambda (obj str)
2802                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
2803             (:constructor make-fun-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
2804             (:copier nil))
2805   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUN-END breakpoints
2806   bogus-lra
2807   ;; the DEBUG-FUN associated with this cookie
2808   debug-fun)
2809
2810 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
2811 ;;; HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
2812 ;;; breakpoint hook.
2813 (defvar *fun-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
2814
2815 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
2816 ;;; associated with a :FUN-END breakpoint. The returned function
2817 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
2818 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
2819 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
2820 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
2821 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
2822 (defun fun-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
2823   (declare (type breakpoint starter-bpt)
2824            (type compiled-debug-fun debug-fun))
2825   (lambda (frame breakpoint)
2826     (declare (ignore breakpoint)
2827              (type frame frame))
2828     (let ((lra-sc-offset
2829            (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2830             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
2831       (multiple-value-bind (lra component offset)
2832           (make-bogus-lra
2833            (get-context-value frame
2834                               lra-save-offset
2835                               lra-sc-offset))
2836         (setf (get-context-value frame
2837                                  lra-save-offset
2838                                  lra-sc-offset)
2839               lra)
2840         (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
2841           (let ((data (breakpoint-data component offset)))
2842             (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
2843             (dolist (bpt end-bpts)
2844               (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
2845           (let ((cookie (make-fun-end-cookie lra debug-fun)))
2846             (setf (gethash component *fun-end-cookies*) cookie)
2847             (dolist (bpt end-bpts)
2848               (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
2849                 (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
2850
2851 ;;; This takes a FUN-END-COOKIE and a frame, and it returns
2852 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
2853 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
2854 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
2855 ;;; :FUN-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
2856 ;;;
2857 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
2858 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
2859 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
2860 ;;; series of cookies is valid.
2861 (defun fun-end-cookie-valid-p (frame cookie)
2862   (let ((lra (fun-end-cookie-bogus-lra cookie))
2863         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2864                         (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2865                          (fun-end-cookie-debug-fun cookie)))))
2866     (do ((frame frame (frame-down frame)))
2867         ((not frame) nil)
2868       (when (and (compiled-frame-p frame)
2869                  (#!-x86 eq #!+x86 sap=
2870                   lra
2871                   (get-context-value frame lra-save-offset lra-sc-offset)))
2872         (return t)))))
2873 \f
2874 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
2875
2876 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook function until
2877 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
2878 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
2879 ;;; that you activate them.
2880 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
2881   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
2882     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
2883   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2884     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
2885       (:code-location
2886        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2887          (etypecase loc
2888            (compiled-code-location
2889             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
2890             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2891               (when other
2892                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other))))
2893            ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2894            ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2895            )))
2896       (:fun-start
2897        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2898          (compiled-debug-fun
2899           (activate-compiled-fun-start-breakpoint breakpoint))
2900          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2901          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2902          ))
2903       (:fun-end
2904        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2905          (compiled-debug-fun
2906           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2907             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
2908               ;; may already be active by some other :FUN-END breakpoint
2909               (activate-compiled-fun-start-breakpoint starter)))
2910           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
2911          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2912          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2913          ))))
2914   breakpoint)
2915
2916 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
2917   (declare (type breakpoint breakpoint))
2918   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2919     (declare (type compiled-code-location loc))
2920     (sub-activate-breakpoint
2921      breakpoint
2922      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component
2923                        (code-location-debug-fun loc))
2924                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
2925                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
2926                                      :unknown-return-partner)
2927                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
2928                                      :single-value-return))
2929                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
2930                              0))))))
2931
2932 (defun activate-compiled-fun-start-breakpoint (breakpoint)
2933   (declare (type breakpoint breakpoint))
2934   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
2935     (sub-activate-breakpoint
2936      breakpoint
2937      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component debug-fun)
2938                       (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2939                        (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2940                         debug-fun))))))
2941
2942 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
2943   (declare (type breakpoint breakpoint)
2944            (type breakpoint-data data))
2945   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
2946   (without-interrupts
2947    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
2948      (setf (breakpoint-data-instruction data)
2949            (without-gcing
2950             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
2951                                  (breakpoint-data-component data))
2952                                 (breakpoint-data-offset data)))))
2953    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
2954          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
2955    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
2956 \f
2957 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
2958
2959 ;;; Stop the system from invoking the breakpoint's hook function.
2960 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
2961   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2962     (without-interrupts
2963      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2964        (etypecase loc
2965          ((or compiled-code-location compiled-debug-fun)
2966           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
2967           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2968             (when other
2969               (deactivate-compiled-breakpoint other))))
2970          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2971          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2972          ))))
2973   breakpoint)
2974
2975 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
2976   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
2977       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2978         (unless (find-if (lambda (bpt)
2979                            (and (not (eq bpt breakpoint))
2980                                 (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
2981                          (breakpoint-%info starter))
2982           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
2983       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
2984              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
2985         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
2986         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
2987         (unless bpts
2988           (without-gcing
2989            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
2990                                (breakpoint-data-component data))
2991                               (breakpoint-data-offset data)
2992                               (breakpoint-data-instruction data)))
2993           (delete-breakpoint-data data))))
2994   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
2995   breakpoint)
2996 \f
2997 ;;;; BREAKPOINT-INFO
2998
2999 ;;; Return the user-maintained info associated with breakpoint. This
3000 ;;; is SETF'able.
3001 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3002   (breakpoint-%info breakpoint))
3003 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3004   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3005   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3006     (when other
3007       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3008 \f
3009 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3010
3011 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3012   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3013     (:active t)
3014     ((:inactive :deleted) nil)))
3015
3016 ;;; Free system storage and remove computational overhead associated
3017 ;;; with breakpoint. After calling this, breakpoint is completely
3018 ;;; impotent and can never become active again.
3019 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3020   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3021     (unless (eq status :deleted)
3022       (when (eq status :active)
3023         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3024       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3025       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3026         (when other
3027           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3028       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3029         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3030                (breakpoints (delete breakpoint
3031                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3032           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3033           (unless breakpoints
3034             (delete-breakpoint starter)
3035             (setf (compiled-debug-fun-end-starter
3036                    (breakpoint-what breakpoint))
3037                   nil))))))
3038   breakpoint)
3039 \f
3040 ;;;; C call out stubs
3041
3042 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3043 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3044 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3045 ;;; that C is pointing to.
3046 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_install" sb!alien:unsigned-long
3047   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3048   (pc-offset sb!alien:int))
3049
3050 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3051 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3052 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3053 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_remove" sb!alien:void
3054   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3055   (pc-offset sb!alien:int)
3056   (old-inst sb!alien:unsigned-long))
3057
3058 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!alien:void
3059   (scp (* os-context-t))
3060   (orig-inst sb!alien:unsigned-long))
3061
3062 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3063
3064 ;;; This maps components to a mapping of offsets to BREAKPOINT-DATAs.
3065 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3066
3067 ;;; This returns the BREAKPOINT-DATA object associated with component cross
3068 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3069 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3070   (flet ((install-breakpoint-data ()
3071            (when create
3072              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3073                (push (cons offset data)
3074                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3075                data))))
3076     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3077       (if offsets
3078           (let ((data (assoc offset offsets)))
3079             (if data
3080                 (cdr data)
3081                 (install-breakpoint-data)))
3082           (install-breakpoint-data)))))
3083
3084 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3085 ;;; corresponding to DATA.
3086 (defun delete-breakpoint-data (data)
3087   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3088          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3089                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3090                           :key #'car)))
3091     (if offsets
3092         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3093         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3094   (values))
3095
3096 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3097 ;;; debugging-tool break instruction. This does *not* handle all
3098 ;;; breaks; for example, it does not handle breaks for internal
3099 ;;; errors.
3100 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3101   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3102     (unless data
3103       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3104               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3105               offset))
3106     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3107       (if (or (null breakpoints)
3108               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3109           (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3110           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3111                                  offset component signal-context)))))
3112
3113 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3114 ;;; associated with that particular component and location. While they
3115 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3116 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. fun-end breakpoints
3117 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3118 ;;; invocation.
3119 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3120
3121 ;;; This handles code-location and DEBUG-FUN :FUN-START
3122 ;;; breakpoints.
3123 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3124   (unless breakpoints
3125     (bug "breakpoint that nobody wants"))
3126   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3127     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3128                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3129       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3130   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3131   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3132   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3133   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3134   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3135   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3136   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3137   ;; DO-DISPLACED-INST.
3138   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3139     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3140       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3141       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3142       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3143       ;; so we just leave it up to the C code.
3144       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3145                                     (breakpoint-data-instruction data))
3146       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3147       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() _does_ sigreturn(),
3148       ;; it's polite to warn here
3149       #!+(and sparc solaris)
3150       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3151
3152 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3153   (let* ((debug-fun (debug-fun-from-pc component offset))
3154          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3155                     ((eq debug-fun (frame-debug-fun f)) f))))
3156     (dolist (bpt breakpoints)
3157       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3158                frame
3159                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3160                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3161                ;; aren't forced to confront the fact that some
3162                ;; breakpoints really are two.
3163                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3164                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3165                    bpt)))))
3166
3167 (defun handle-fun-end-breakpoint (offset component context)
3168   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3169     (unless data
3170       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3171               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3172               offset))
3173     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3174       (when breakpoints
3175         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3176         (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3177
3178 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUN-END breakpoints
3179 ;;; [old C code] or HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT calls this directly
3180 ;;; [new C code].
3181 (defun handle-fun-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3182   (delete-breakpoint-data data)
3183   (let* ((scp
3184           (locally
3185             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3186             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3187          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3188                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3189                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3190                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:n-word-bits) cfp))))
3191          (component (breakpoint-data-component data))
3192          (cookie (gethash component *fun-end-cookies*)))
3193     (remhash component *fun-end-cookies*)
3194     (dolist (bpt breakpoints)
3195       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3196                frame bpt
3197                (get-fun-end-breakpoint-values scp)
3198                cookie))))
3199
3200 (defun get-fun-end-breakpoint-values (scp)
3201   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3202                         scp
3203                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3204                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3205         (nargs (make-lisp-obj
3206                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3207         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3208         (results nil))
3209     (without-gcing
3210      (dotimes (arg-num nargs)
3211        (push (if reg-arg-offsets
3212                  (make-lisp-obj
3213                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3214                (stack-ref ocfp arg-num))
3215              results)))
3216     (nreverse results)))
3217 \f
3218 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUN-END breakpoints)
3219
3220 (defconstant bogus-lra-constants
3221   #!-x86 2 #!+x86 3)
3222 (defconstant known-return-p-slot
3223   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3224
3225 ;;; Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when
3226 ;;; returned to. If the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is
3227 ;;; returned to. Three values are returned: the bogus LRA object, the
3228 ;;; code component it is part of, and the PC offset for the trap
3229 ;;; instruction.
3230 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3231   (without-gcing
3232    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_guts"))
3233           (src-end (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_end"))
3234           (trap-loc (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_trap"))
3235           (length (sap- src-end src-start))
3236           (code-object
3237            (%primitive sb!c:allocate-code-object (1+ bogus-lra-constants)
3238                        length))
3239           (dst-start (code-instructions code-object)))
3240      (declare (type system-area-pointer
3241                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3242               (type index length))
3243      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3244      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3245            length)
3246      #!-x86
3247      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3248      #!+x86
3249      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3250        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3251        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3252      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3253            known-return-p)
3254      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:n-byte-bits))
3255      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3256      #!+x86
3257      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3258      #!-x86
3259      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3260                                       sb!vm:other-pointer-lowtag))))
3261        (set-header-data
3262         new-lra
3263         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3264                   1))
3265        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3266        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3267 \f
3268 ;;;; miscellaneous
3269
3270 ;;; This appears here because it cannot go with the DEBUG-FUN
3271 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3272 ;;; the DEBUG-FUN routines.
3273
3274 ;;; Return a code-location before the body of a function and after all
3275 ;;; the arguments are in place; or if that location can't be
3276 ;;; determined due to a lack of debug information, return NIL.
3277 (defun debug-fun-start-location (debug-fun)
3278   (etypecase debug-fun
3279     (compiled-debug-fun
3280      (code-location-from-pc debug-fun
3281                             (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
3282                              (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
3283                               debug-fun))
3284                             nil))
3285     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3286     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3287     ))