0.8.9.30
[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 #!+x86
546 (sb!alien:define-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
547   (pc system-area-pointer))
548
549 #!+x86
550 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
551   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
552   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
553                          sb!vm:other-pointer-lowtag)))
554
555 ;;;; X86 support
556
557 #!+x86
558 (progn
559
560 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
561   (declare (type system-area-pointer pc))
562   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
563     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
564        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
565               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes))
566               (pc-offset (- (sap-int pc)
567                             (- (get-lisp-obj-address code)
568                                sb!vm:other-pointer-lowtag)
569                             code-header-len)))
570 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
571          (values pc-offset code)))))
572
573 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
574
575 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
576 ;;; address.
577 ;;;
578 ;;; XXX Could be a little smarter.
579 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
580 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
581   (declare (type system-area-pointer ra))
582   (and
583    ;; not the first page (which is unmapped)
584    ;;
585    ;; FIXME: Where is this documented? Is it really true of every CPU
586    ;; architecture? Is it even necessarily true in current SBCL?
587    (>= (sap-int ra) 4096)
588    ;; not a Lisp stack pointer
589    (not (control-stack-pointer-valid-p ra))))
590
591 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
592 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
593 ;;; it searches backwards.
594 ;;;
595 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
596 ;;; stack.
597 ;;;
598 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
599 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
600 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
601   (declare (type system-area-pointer fp)
602            (fixnum depth))
603   ;;(format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
604   (cond
605    ((not (control-stack-pointer-valid-p fp))
606     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
607     nil)
608    (t
609     ;; Check the two possible frame pointers.
610     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ ocfp-save-offset) 4))))
611           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ return-pc-save-offset)
612                                          4))))
613           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:n-word-bytes)))
614           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:n-word-bytes))))
615       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
616                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
617                   (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
618                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
619              #+nil (format t
620                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
621                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
622              ;; Look forward another step to check their validity.
623              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
624                                                    :depth (1+ depth)))
625                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
626                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
627                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
628                        #+nil (when (zerop depth)
629                                (format t
630                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
631                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
632                       #!+freebsd
633                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
634                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
635                         (values c-ra c-ocfp))
636                        #!-freebsd
637                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
638                      (lisp-path-fp
639                       ;; The lisp convention is looking good.
640                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
641                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
642                      (c-path-fp
643                       ;; The C convention is looking good.
644                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
645                       (values c-ra c-ocfp))
646                      (t
647                       ;; Neither seems right?
648                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
649                                     lisp-ocfp c-ocfp)
650                       nil))))
651             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
652                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
653              ;; The lisp convention is looking good.
654              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
655              (values lisp-ra lisp-ocfp))
656             ((and (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
657                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
658              ;; The C convention is looking good.
659              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
660              (values c-ra c-ocfp))
661             (t
662              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
663                            lisp-ocfp c-ocfp)
664              nil))))))
665
666 ) ; #+x86 PROGN
667 \f
668 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
669 ;;; change our notion of what we think they are.
670 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
671 (defun descriptor-sap (x)
672   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
673
674 ;;; Return the top frame of the control stack as it was before calling
675 ;;; this function.
676 (defun top-frame ()
677   (/noshow0 "entering TOP-FRAME")
678   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
679     (compute-calling-frame (descriptor-sap fp) pc nil)))
680
681 ;;; Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames
682 ;;; below FRAME.
683 (defun flush-frames-above (frame)
684   (setf (frame-up frame) nil)
685   (do ((number 0 (1+ number))
686        (frame frame (frame-%down frame)))
687       ((not (frame-p frame)))
688     (setf (frame-number frame) number)))
689
690 ;;; Return the frame immediately below FRAME on the stack; or when
691 ;;; FRAME is the bottom of the stack, return NIL.
692 (defun frame-down (frame)
693   (/noshow0 "entering FRAME-DOWN")
694   ;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass
695   ;; them to COMPUTE-CALLING-FRAME.
696   (let ((down (frame-%down frame)))
697     (if (eq down :unparsed)
698         (let ((debug-fun (frame-debug-fun frame)))
699           (/noshow0 "in DOWN :UNPARSED case")
700           (setf (frame-%down frame)
701                 (etypecase debug-fun
702                   (compiled-debug-fun
703                    (let ((c-d-f (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
704                                  debug-fun)))
705                      (compute-calling-frame
706                       (descriptor-sap
707                        (get-context-value
708                         frame ocfp-save-offset
709                         (sb!c::compiled-debug-fun-old-fp c-d-f)))
710                       (get-context-value
711                        frame lra-save-offset
712                        (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc c-d-f))
713                       frame)))
714                   (bogus-debug-fun
715                    (let ((fp (frame-pointer frame)))
716                      (when (control-stack-pointer-valid-p fp)
717                        #!+x86
718                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
719                          (and ra (compute-calling-frame ofp ra frame)))
720                         #!-x86
721                        (compute-calling-frame
722                         #!-alpha
723                         (sap-ref-sap fp (* ocfp-save-offset
724                                            sb!vm:n-word-bytes))
725                         #!+alpha
726                         (int-sap
727                          (sap-ref-32 fp (* ocfp-save-offset
728                                            sb!vm:n-word-bytes)))
729
730                         (stack-ref fp lra-save-offset)
731
732                         frame)))))))
733         down)))
734
735 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
736 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
737 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
738 #!-x86
739 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
740   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
741            (type sb!c:sc-offset loc))
742   (let ((pointer (frame-pointer frame))
743         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
744     (if escaped
745         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
746         (stack-ref pointer stack-slot))))
747 #!+x86
748 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
749   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
750            (type sb!c:sc-offset loc))
751   (let ((pointer (frame-pointer frame))
752         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
753     (if escaped
754         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
755         (ecase stack-slot
756           (#.ocfp-save-offset
757            (stack-ref pointer stack-slot))
758           (#.lra-save-offset
759            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))))))))
760
761 #!-x86
762 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
763   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
764            (type sb!c:sc-offset loc))
765   (let ((pointer (frame-pointer frame))
766         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
767     (if escaped
768         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
769         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
770
771 #!+x86
772 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
773   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
774            (type sb!c:sc-offset loc))
775   (let ((pointer (frame-pointer frame))
776         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
777     (if escaped
778         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
779         (ecase stack-slot
780           (#.ocfp-save-offset
781            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
782           (#.lra-save-offset
783            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))) value))))))
784
785 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
786 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
787 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
788 ;;; down frame, this returns NIL for the bottom of the stack. UP-FRAME
789 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is null when
790 ;;; we call this to get the top of the stack.
791 ;;;
792 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
793 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
794 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
795 ;;;
796 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
797 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
798 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
799 #!-x86
800 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
801   (declare (type system-area-pointer caller))
802   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
803     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
804         (if lra
805             (multiple-value-bind (word-offset code)
806                 (if (fixnump lra)
807                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
808                       (values lra
809                               (stack-ref fp (1+ lra-save-offset))))
810                     (values (get-header-data lra)
811                             (lra-code-header lra)))
812               (if code
813                   (values code
814                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
815                              sb!vm:n-word-bytes)
816                           nil)
817                   (values :foreign-function
818                           0
819                           nil)))
820             (find-escaped-frame caller))
821       (if (and (code-component-p code)
822                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
823           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
824             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
825           (let ((d-fun (case code
826                          (:undefined-function
827                           (make-bogus-debug-fun
828                            "undefined function"))
829                          (:foreign-function
830                           (make-bogus-debug-fun
831                            (format nil "foreign function call land:")))
832                          ((nil)
833                           (make-bogus-debug-fun
834                            "bogus stack frame"))
835                          (t
836                           (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
837             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
838                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
839                                                         escaped)
840                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
841                                  escaped))))))
842 #!+x86
843 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
844   (declare (type system-area-pointer caller ra))
845   (/noshow0 "entering COMPUTE-CALLING-FRAME")
846   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
847     (/noshow0 "in WHEN")
848     ;; First check for an escaped frame.
849     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
850       (/noshow0 "at COND")
851       (cond (code
852              (/noshow0 "in CODE clause")
853              ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
854              (when (and (code-component-p code)
855                         (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
856                ;; If :bogus-lra grab the real lra.
857                (setq pc-offset (code-header-ref
858                                 code (1+ real-lra-slot)))
859                (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
860                (aver code)))
861             (t
862              (/noshow0 "in T clause")
863              ;; not escaped
864              (multiple-value-setq (pc-offset code)
865                (compute-lra-data-from-pc ra))
866              (unless code
867                (setf code :foreign-function
868                      pc-offset 0
869                      escaped nil))))
870
871       (let ((d-fun (case code
872                      (:undefined-function
873                       (make-bogus-debug-fun
874                        "undefined function"))
875                      (:foreign-function
876                       (make-bogus-debug-fun
877                        (format nil "foreign function call land: ra=#x~X"
878                                    (sap-int ra))))
879                      ((nil)
880                       (make-bogus-debug-fun
881                        "bogus stack frame"))
882                      (t
883                       (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
884         (/noshow0 "returning MAKE-COMPILED-FRAME from COMPUTE-CALLING-FRAME")
885         (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
886                              (code-location-from-pc d-fun pc-offset
887                                                     escaped)
888                              (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
889                              escaped)))))
890
891 (defun nth-interrupt-context (n)
892   (declare (type (unsigned-byte 32) n)
893            (optimize (speed 3) (safety 0)))
894   (sb!alien:sap-alien (sb!vm::current-thread-offset-sap 
895                        (+ sb!vm::thread-interrupt-contexts-offset n))
896                       (* os-context-t)))
897
898 #!+x86
899 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
900   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
901   (/noshow0 "entering FIND-ESCAPED-FRAME")
902   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
903       (/noshow0 "at head of WITH-ALIEN")
904     (let ((context (nth-interrupt-context index)))
905         (/noshow0 "got CONTEXT")
906         (when (= (sap-int frame-pointer)
907                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
908           (without-gcing
909            (/noshow0 "in WITHOUT-GCING")
910            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
911                                   (sb!vm:context-pc context)))
912                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
913                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
914              (/noshow0 "got CODE")
915              (when (null code)
916                (return (values code 0 context)))
917              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
918                                         sb!vm:n-word-bytes))
919                     (pc-offset
920                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
921                         (- (get-lisp-obj-address code)
922                            sb!vm:other-pointer-lowtag)
923                         code-header-len)))
924                (/noshow "got PC-OFFSET")
925                (unless (<= 0 pc-offset
926                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
927                               sb!vm:n-word-bytes))
928                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
929                  ;; LRA as the pc.
930                  ;;
931                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
932                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
933                          pc-offset code))
934                (/noshow0 "returning from FIND-ESCAPED-FRAME")
935                (return
936                (values code pc-offset context)))))))))
937
938 #!-x86
939 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
940   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
941   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
942     (let ((scp (nth-interrupt-context index)))
943       (when (= (sap-int frame-pointer)
944                (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
945         (without-gcing
946          (let ((code (code-object-from-bits
947                       (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
948            (when (symbolp code)
949              (return (values code 0 scp)))
950            (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
951                                       sb!vm:n-word-bytes))
952                   (pc-offset
953                     (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
954                        (- (get-lisp-obj-address code)
955                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
956                        code-header-len)))
957              ;; Check to see whether we were executing in a branch
958              ;; delay slot.
959              #!+(or pmax sgi) ; pmax only (and broken anyway)
960              (when (logbitp 31 (sb!alien:slot scp '%mips::sc-cause))
961                (incf pc-offset sb!vm:n-word-bytes))
962              (unless (<= 0 pc-offset
963                          (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
964                             sb!vm:n-word-bytes))
965                ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
966                ;; LRA as the pc.
967                (setf pc-offset
968                      (- (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
969                         (get-lisp-obj-address code)
970                         code-header-len)))
971              (return
972                (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
973                    (let ((real-lra (code-header-ref code
974                                                     real-lra-slot)))
975                      (values (lra-code-header real-lra)
976                              (get-header-data real-lra)
977                              nil))
978                    (values code pc-offset scp))))))))))
979
980 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
981 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
982 ;;; undefined-function.
983 (defun code-object-from-bits (bits)
984   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
985   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
986     (if (functionp object)
987         (or (fun-code-header object)
988             :undefined-function)
989         (let ((lowtag (lowtag-of object)))
990           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-lowtag)
991               (let ((widetag (widetag-of object)))
992                 (cond ((= widetag sb!vm:code-header-widetag)
993                        object)
994                       ((= widetag sb!vm:return-pc-header-widetag)
995                        (lra-code-header object))
996                       (t
997                        nil))))))))
998 \f
999 ;;;; frame utilities
1000
1001 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUN for COMPONENT and PC. We fetch the
1002 ;;; SB!C::DEBUG-INFO and run down its FUN-MAP to get a
1003 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN from the PC. The result only needs to
1004 ;;; reference the COMPONENT, for function constants, and the
1005 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN.
1006 (defun debug-fun-from-pc (component pc)
1007   (let ((info (%code-debug-info component)))
1008     (cond
1009      ((not info)
1010       (debug-signal 'no-debug-info :code-component component))
1011      ((eq info :bogus-lra)
1012       (make-bogus-debug-fun "function end breakpoint"))
1013      (t
1014       (let* ((fun-map (sb!c::compiled-debug-info-fun-map info))
1015              (len (length fun-map)))
1016         (declare (type simple-vector fun-map))
1017         (if (= len 1)
1018             (make-compiled-debug-fun (svref fun-map 0) component)
1019             (let ((i 1)
1020                   (elsewhere-p
1021                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1022                            (svref fun-map 0)))))
1023               (declare (type sb!int:index i))
1024               (loop
1025                 (when (or (= i len)
1026                           (< pc (if elsewhere-p
1027                                     (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1028                                      (svref fun-map (1+ i)))
1029                                     (svref fun-map i))))
1030                   (return (make-compiled-debug-fun
1031                            (svref fun-map (1- i))
1032                            component)))
1033                 (incf i 2)))))))))
1034
1035 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUN,
1036 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1037 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1038 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1039 ;;; figure out what is going on.
1040 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1041   (or (and (compiled-debug-fun-p debug-fun)
1042            escaped
1043            (let ((data (breakpoint-data
1044                         (compiled-debug-fun-component debug-fun)
1045                         pc nil)))
1046              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1047                (let ((what (breakpoint-what
1048                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1049                  (when (compiled-code-location-p what)
1050                    what)))))
1051       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1052
1053 ;;; Return an alist mapping catch tags to CODE-LOCATIONs. These are
1054 ;;; CODE-LOCATIONs at which execution would continue with frame as the
1055 ;;; top frame if someone threw to the corresponding tag.
1056 (defun frame-catches (frame)
1057   (let ((catch (descriptor-sap sb!vm:*current-catch-block*))
1058         (reversed-result nil)
1059         (fp (frame-pointer frame)))
1060     (loop until (zerop (sap-int catch))
1061           finally (return (nreverse reversed-result))
1062           do
1063           (when (sap= fp
1064                       #!-alpha
1065                       (sap-ref-sap catch
1066                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1067                                       sb!vm:n-word-bytes))
1068                       #!+alpha
1069                       (int-sap
1070                        (sap-ref-32 catch
1071                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1072                                       sb!vm:n-word-bytes))))
1073             (let* (#!-x86
1074                    (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1075                    #!+x86
1076                    (ra (sap-ref-sap
1077                         catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1078                                  sb!vm:n-word-bytes)))
1079                    #!-x86
1080                    (component
1081                     (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1082                    #!+x86
1083                    (component (component-from-component-ptr
1084                                (component-ptr-from-pc ra)))
1085                    (offset
1086                     #!-x86
1087                     (* (- (1+ (get-header-data lra))
1088                           (get-header-data component))
1089                        sb!vm:n-word-bytes)
1090                     #!+x86
1091                     (- (sap-int ra)
1092                        (- (get-lisp-obj-address component)
1093                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
1094                        (* (get-header-data component) sb!vm:n-word-bytes))))
1095               (push (cons #!-x86
1096                           (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1097                           #!+x86
1098                           (make-lisp-obj
1099                            (sap-ref-32 catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1100                                                 sb!vm:n-word-bytes)))
1101                           (make-compiled-code-location
1102                            offset (frame-debug-fun frame)))
1103                     reversed-result)))
1104           (setf catch
1105                 #!-alpha
1106                 (sap-ref-sap catch
1107                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1108                                 sb!vm:n-word-bytes))
1109                 #!+alpha
1110                 (int-sap
1111                  (sap-ref-32 catch
1112                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1113                                 sb!vm:n-word-bytes)))))))
1114 \f
1115 ;;;; operations on DEBUG-FUNs
1116
1117 ;;; Execute the forms in a context with BLOCK-VAR bound to each
1118 ;;; DEBUG-BLOCK in DEBUG-FUN successively. Result is an optional
1119 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUN-BLOCKS
1120 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1121 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition when the DEBUG-FUN lacks
1122 ;;; DEBUG-BLOCK information.
1123 (defmacro do-debug-fun-blocks ((block-var debug-fun &optional result)
1124                                &body body)
1125   (let ((blocks (gensym))
1126         (i (gensym)))
1127     `(let ((,blocks (debug-fun-debug-blocks ,debug-fun)))
1128        (declare (simple-vector ,blocks))
1129        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1130          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1131            ,@body)))))
1132
1133 ;;; Execute body in a context with VAR bound to each DEBUG-VAR in
1134 ;;; DEBUG-FUN. This returns the value of executing result (defaults to
1135 ;;; nil). This may iterate over only some of DEBUG-FUN's variables or
1136 ;;; none depending on debug policy; for example, possibly the
1137 ;;; compilation only preserved argument information.
1138 (defmacro do-debug-fun-vars ((var debug-fun &optional result) &body body)
1139   (let ((vars (gensym))
1140         (i (gensym)))
1141     `(let ((,vars (debug-fun-debug-vars ,debug-fun)))
1142        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1143        (if ,vars
1144            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1145              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1146                ,@body))
1147            ,result))))
1148
1149 ;;; Return the object of type FUNCTION associated with the DEBUG-FUN,
1150 ;;; or NIL if the function is unavailable or is non-existent as a user
1151 ;;; callable function object.
1152 (defun debug-fun-fun (debug-fun)
1153   (let ((cached-value (debug-fun-%function debug-fun)))
1154     (if (eq cached-value :unparsed)
1155         (setf (debug-fun-%function debug-fun)
1156               (etypecase debug-fun
1157                 (compiled-debug-fun
1158                  (let ((component
1159                         (compiled-debug-fun-component debug-fun))
1160                        (start-pc
1161                         (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1162                          (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1163                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1164                                (%simple-fun-next entry)))
1165                        ((null entry) nil)
1166                      (when (= start-pc
1167                               (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1168                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1169                                 (fun-debug-fun entry))))
1170                        (return entry)))))
1171                 (bogus-debug-fun nil)))
1172         cached-value)))
1173
1174 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN. This may
1175 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1176 (defun debug-fun-name (debug-fun)
1177   (declare (type debug-fun debug-fun))
1178   (etypecase debug-fun
1179     (compiled-debug-fun
1180      (sb!c::compiled-debug-fun-name
1181       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1182     (bogus-debug-fun
1183      (bogus-debug-fun-%name debug-fun))))
1184
1185 ;;; Return a DEBUG-FUN that represents debug information for FUN.
1186 (defun fun-debug-fun (fun)
1187   (declare (type function fun))
1188   (ecase (widetag-of fun)
1189     (#.sb!vm:closure-header-widetag
1190      (fun-debug-fun (%closure-fun fun)))
1191     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-widetag
1192      (fun-debug-fun (funcallable-instance-fun fun)))
1193     (#.sb!vm:simple-fun-header-widetag
1194       (let* ((name (%simple-fun-name fun))
1195              (component (fun-code-header fun))
1196              (res (find-if
1197                    (lambda (x)
1198                      (and (sb!c::compiled-debug-fun-p x)
1199                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-name x) name)
1200                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-kind x) nil)))
1201                    (sb!c::compiled-debug-info-fun-map
1202                     (%code-debug-info component)))))
1203         (if res
1204             (make-compiled-debug-fun res component)
1205             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1206             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1207             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1208             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1209             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1210             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1211             ;;   works for all named functions anyway.
1212             ;; -- WHN 20000120
1213             (debug-fun-from-pc component
1214                                (* (- (fun-word-offset fun)
1215                                      (get-header-data component))
1216                                   sb!vm:n-word-bytes)))))))
1217
1218 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1219 ;;; :EXTERNAL, :TOPLEVEL, :CLEANUP, or NIL.
1220 (defun debug-fun-kind (debug-fun)
1221   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1222   ;; declamation, not just a doc string
1223   (etypecase debug-fun
1224     (compiled-debug-fun
1225      (sb!c::compiled-debug-fun-kind
1226       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1227     (bogus-debug-fun
1228      nil)))
1229
1230 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUN?
1231 (defun debug-var-info-available (debug-fun)
1232   (not (not (debug-fun-debug-vars debug-fun))))
1233
1234 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN having the same name
1235 ;;; and package as SYMBOL. If SYMBOL is uninterned, then this returns
1236 ;;; a list of DEBUG-VARs without package names and with the same name
1237 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1238 ;;; availability of variable information in DEBUG-FUN; for
1239 ;;; example, possibly DEBUG-FUN only knows about its arguments.
1240 (defun debug-fun-symbol-vars (debug-fun symbol)
1241   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-fun (symbol-name symbol)))
1242         (package (and (symbol-package symbol)
1243                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1244     (delete-if (if (stringp package)
1245                    (lambda (var)
1246                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1247                        (or (not (stringp p))
1248                            (string/= p package))))
1249                    (lambda (var)
1250                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1251                vars)))
1252
1253 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN whose names contain
1254 ;;; NAME-PREFIX-STRING as an initial substring. The result of this
1255 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1256 ;;; debug-fun; for example, possibly debug-fun only knows
1257 ;;; about its arguments.
1258 (defun ambiguous-debug-vars (debug-fun name-prefix-string)
1259   (declare (simple-string name-prefix-string))
1260   (let ((variables (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1261     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1262     (if variables
1263         (let* ((len (length variables))
1264                (prefix-len (length name-prefix-string))
1265                (pos (find-var name-prefix-string variables len))
1266                (res nil))
1267           (when pos
1268             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1269             (do ((i pos (1+ i)))
1270                 ((= i len))
1271               (let* ((var (svref variables i))
1272                      (name (debug-var-symbol-name var))
1273                      (name-len (length name)))
1274                 (declare (simple-string name))
1275                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1276                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1277                               prefix-len)
1278                           prefix-len)
1279                   (return))
1280                 (push var res)))
1281             (setq res (nreverse res)))
1282           res))))
1283
1284 ;;; This returns a position in VARIABLES for one containing NAME as an
1285 ;;; initial substring. END is the length of VARIABLES if supplied.
1286 (defun find-var (name variables &optional end)
1287   (declare (simple-vector variables)
1288            (simple-string name))
1289   (let ((name-len (length name)))
1290     (position name variables
1291               :test (lambda (x y)
1292                       (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1293                              (y-len (length y)))
1294                         (declare (simple-string y))
1295                         (and (>= y-len name-len)
1296                              (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1297               :end (or end (length variables)))))
1298
1299 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUN. The
1300 ;;; list has the following structure:
1301 ;;;   (required-var1 required-var2
1302 ;;;    ...
1303 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1304 ;;;    (:optional var5)
1305 ;;;    ...
1306 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1307 ;;;    ...
1308 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1309 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1310 ;;;    ...
1311 ;;;   )
1312 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1313 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUN. This signals a
1314 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1315 ;;; information.
1316 (defun debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1317   (etypecase debug-fun
1318     (compiled-debug-fun (compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun))
1319     (bogus-debug-fun nil)))
1320
1321 ;;; Note: If this has to compute the lambda list, it caches it in DEBUG-FUN.
1322 (defun compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1323   (let ((lambda-list (debug-fun-%lambda-list debug-fun)))
1324     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1325            (multiple-value-bind (args argsp)
1326                (parse-compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun)
1327              (setf (debug-fun-%lambda-list debug-fun) args)
1328              (if argsp
1329                  args
1330                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1331                                :debug-fun debug-fun))))
1332           (lambda-list)
1333           ((bogus-debug-fun-p debug-fun)
1334            nil)
1335           ((sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1336             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))
1337            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1338            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1339            nil)
1340           (t
1341            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1342            ;; is nil, so we don't have anything available.
1343            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1344                          :debug-fun debug-fun)))))
1345
1346 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST calls this when a
1347 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN has no lambda list information cached. It
1348 ;;; returns the lambda list as the first value and whether there was
1349 ;;; any argument information as the second value. Therefore,
1350 ;;; (VALUES NIL T) means there were no arguments, but (VALUES NIL NIL)
1351 ;;; means there was no argument information.
1352 (defun parse-compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1353   (let ((args (sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1354                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1355     (cond
1356      ((not args)
1357       (values nil nil))
1358      ((eq args :minimal)
1359       (values (coerce (debug-fun-debug-vars debug-fun) 'list)
1360               t))
1361      (t
1362       (let ((vars (debug-fun-debug-vars debug-fun))
1363             (i 0)
1364             (len (length args))
1365             (res nil)
1366             (optionalp nil))
1367         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1368         (loop
1369           (when (>= i len) (return))
1370           (let ((ele (aref args i)))
1371             (cond
1372              ((symbolp ele)
1373               (case ele
1374                 (sb!c::deleted
1375                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1376                  (push :deleted res))
1377                 (sb!c::optional-args
1378                  (setf optionalp t))
1379                 (sb!c::supplied-p
1380                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1381                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1382                  ;; element representing the keyword or optional,
1383                  ;; which is the previous one.
1384                  (nconc (car res)
1385                         (list (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1386                                args (incf i) vars))))
1387                 (sb!c::rest-arg
1388                  (push (list :rest
1389                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1390                               args (incf i) vars))
1391                        res))
1392                 (sb!c::more-arg
1393                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1394                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1395                  ;; are regular arguments.
1396                  nil)
1397                 (t
1398                  ;; &KEY arg
1399                  (push (list :keyword
1400                              ele
1401                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1402                               args (incf i) vars))
1403                        res))))
1404              (optionalp
1405               ;; We saw an optional marker, so the following
1406               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1407               ;; variables.
1408               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1409              (t
1410               ;; Required arg at beginning of args array.
1411               (push (svref vars ele) res))))
1412           (incf i))
1413         (values (nreverse res) t))))))
1414
1415 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
1416 (defun compiled-debug-fun-lambda-list-var (args i vars)
1417   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1418            (simple-vector vars))
1419   (let ((ele (aref args i)))
1420     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1421           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1422           (t (error "malformed arguments description")))))
1423
1424 (defun compiled-debug-fun-debug-info (debug-fun)
1425   (%code-debug-info (compiled-debug-fun-component debug-fun)))
1426 \f
1427 ;;;; unpacking variable and basic block data
1428
1429 (defvar *parsing-buffer*
1430   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1431 (defvar *other-parsing-buffer*
1432   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1433 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS and PARSE-DEBUG-VARS
1434 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1435 ;;; values returned by the last form in body.
1436 ;;;
1437 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1438 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1439 ;;; elements for GC purposes.
1440 ;;;
1441 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1442 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1443 ;;; out any elements if we unwind.
1444 ;;;
1445 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1446 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1447 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1448 ;;; simple-vector.
1449 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1450 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1451                                      &body body)
1452   (let ((len (gensym))
1453         (res (gensym)))
1454     `(unwind-protect
1455          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1456                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1457            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1458            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1459            (macrolet ((result (buf)
1460                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1461                                 (,',res (make-array ,',len)))
1462                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1463                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1464                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1465                            ,',res)))
1466              ,@body))
1467      (fill *parsing-buffer* nil)
1468      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1469 ) ; EVAL-WHEN
1470
1471 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1472 ;;; DEBUG-BLOCKs for DEBUG-FUN, regardless of whether we have unpacked
1473 ;;; them yet. It signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition if it can't
1474 ;;; return the blocks.
1475 (defun debug-fun-debug-blocks (debug-fun)
1476   (let ((blocks (debug-fun-blocks debug-fun)))
1477     (cond ((eq blocks :unparsed)
1478            (setf (debug-fun-blocks debug-fun)
1479                  (parse-debug-blocks debug-fun))
1480            (unless (debug-fun-blocks debug-fun)
1481              (debug-signal 'no-debug-blocks
1482                            :debug-fun debug-fun))
1483            (debug-fun-blocks debug-fun))
1484           (blocks)
1485           (t
1486            (debug-signal 'no-debug-blocks
1487                          :debug-fun debug-fun)))))
1488
1489 ;;; Return a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-BLOCKs or NIL. NIL indicates there
1490 ;;; was no basic block information.
1491 (defun parse-debug-blocks (debug-fun)
1492   (etypecase debug-fun
1493     (compiled-debug-fun
1494      (parse-compiled-debug-blocks debug-fun))
1495     (bogus-debug-fun
1496      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun debug-fun))))
1497
1498 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1499 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-fun)
1500   (let* ((var-count (length (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1501          (compiler-debug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1502                               debug-fun))
1503          (blocks (sb!c::compiled-debug-fun-blocks compiler-debug-fun))
1504          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1505          ;; element size of the packed binary representation of the
1506          ;; blocks data.
1507          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1508          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-fun-tlf-number compiler-debug-fun)))
1509     (unless blocks
1510       (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1511     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1512       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1513         (let ((i 0)
1514               (len (length blocks))
1515               (last-pc 0))
1516           (loop
1517             (when (>= i len) (return))
1518             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1519                   (successors nil))
1520               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1521                        (list successors))
1522               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1523                                succ-and-flags))
1524                 (push (sb!c:read-var-integer blocks i) successors))
1525               (let* ((locations
1526                       (dotimes (k (sb!c:read-var-integer blocks i)
1527                                   (result locations-buffer))
1528                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1529                                            (aref+ blocks i)))
1530                               (pc (+ last-pc
1531                                      (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1532                               (tlf-offset (or tlf-number
1533                                               (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1534                               (form-number (sb!c:read-var-integer blocks i))
1535                               (live-set (sb!c:read-packed-bit-vector
1536                                          live-set-len blocks i)))
1537                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1538                                                pc debug-fun tlf-offset
1539                                                form-number live-set kind)
1540                                               locations-buffer)
1541                           (setf last-pc pc))))
1542                      (block (make-compiled-debug-block
1543                              locations successors
1544                              (not (zerop (logand
1545                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1546                                           succ-and-flags))))))
1547                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1548                 (dotimes (k (length locations))
1549                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1550                         block))))))
1551         (let ((res (result blocks-buffer)))
1552           (declare (simple-vector res))
1553           (dotimes (i (length res))
1554             (let* ((block (svref res i))
1555                    (succs nil))
1556               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1557                 (push (svref res ele) succs))
1558               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1559           res)))))
1560
1561 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns NIL if
1562 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1563 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1564 ;;; it returns a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-VARs.
1565 (defun debug-fun-debug-vars (debug-fun)
1566   (let ((vars (debug-fun-%debug-vars debug-fun)))
1567     (if (eq vars :unparsed)
1568         (setf (debug-fun-%debug-vars debug-fun)
1569               (etypecase debug-fun
1570                 (compiled-debug-fun
1571                  (parse-compiled-debug-vars debug-fun))
1572                 (bogus-debug-fun nil)))
1573         vars)))
1574
1575 ;;; VARS is the parsed variables for a minimal debug function. We need
1576 ;;; to assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading
1577 ;;; zeros, since the arguments must be in alphabetical order.
1578 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1579   (declare (simple-vector vars))
1580   (let* ((len (length vars))
1581          (width (length (format nil "~W" (1- len)))))
1582     (dotimes (i len)
1583       (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1584             (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1585                     ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1586                     ;; package name string here. It would be
1587                     ;; nicer to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1588                     ;; instead, since then at least it would transform
1589                     ;; correctly under package renaming and stuff.
1590                     ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1591                     ;; -- WHN 20000129
1592                     ;;
1593                     ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1594                     ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1595                     ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1596                     ;; would work fine) If this is possible, it would
1597                     ;; probably be a good thing, since minimizing the
1598                     ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1599                     (or (find-package "SB-DEBUG")
1600                         (find-package "SB!DEBUG")))))))
1601
1602 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1603 ;;; DEBUG-FUN's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN, returning a vector
1604 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
1605 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-fun)
1606   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1607                       debug-fun))
1608          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-fun-vars cdebug-fun))
1609          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-fun-arguments cdebug-fun)
1610                            :minimal)))
1611     (when packed-vars
1612       (do ((i 0)
1613            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
1614           ((>= i (length packed-vars))
1615            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
1616              (when args-minimal
1617                (assign-minimal-var-names result))
1618              result))
1619         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
1620           (let* ((flags (geti))
1621                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
1622                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
1623                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live
1624                                 flags))
1625                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
1626                  (symbol (if minimal nil (geti)))
1627                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
1628                          (geti)
1629                          0))
1630                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
1631                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
1632             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
1633             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
1634                                                          id
1635                                                          live
1636                                                          sc-offset
1637                                                          save-sc-offset)
1638                                 buffer)))))))
1639 \f
1640 ;;;; CODE-LOCATIONs
1641
1642 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
1643 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
1644 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
1645 ;;; if code-location is known.
1646 ;;;
1647 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
1648 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
1649 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
1650   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1651     ((t) t)
1652     ((nil) nil)
1653     (:unsure
1654      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1655            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
1656              (no-debug-blocks () t))))))
1657
1658 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
1659 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
1660 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
1661 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
1662   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
1663     (if (eq block :unparsed)
1664         (etypecase basic-code-location
1665           (compiled-code-location
1666            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
1667           ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
1668           ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1669           )
1670         block)))
1671
1672 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
1673 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
1674 ;;; DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
1675 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
1676 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
1677 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
1678 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
1679 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
1680 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
1681 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
1682 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
1683 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
1684 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
1685   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
1686          (debug-fun (code-location-debug-fun
1687                           basic-code-location))
1688          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun))
1689          (len (length blocks)))
1690     (declare (simple-vector blocks))
1691     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
1692           (if (= len 1)
1693               (svref blocks 0)
1694               (do ((i 1 (1+ i))
1695                    (end (1- len)))
1696                   ((= i end)
1697                    (let ((last (svref blocks end)))
1698                      (cond
1699                       ((debug-block-elsewhere-p last)
1700                        (if (< pc
1701                               (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1702                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1703                                 debug-fun)))
1704                            (svref blocks (1- end))
1705                            last))
1706                       ((< pc
1707                           (compiled-code-location-pc
1708                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
1709                                   0)))
1710                        (svref blocks (1- end)))
1711                       (t last))))
1712                 (declare (type index i end))
1713                 (when (< pc
1714                          (compiled-code-location-pc
1715                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
1716                                   (svref blocks i))
1717                                  0)))
1718                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
1719
1720 ;;; Return the CODE-LOCATION's DEBUG-SOURCE.
1721 (defun code-location-debug-source (code-location)
1722   (etypecase code-location
1723     (compiled-code-location
1724      (let* ((info (compiled-debug-fun-debug-info
1725                    (code-location-debug-fun code-location)))
1726             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
1727             (len (length sources)))
1728        (declare (list sources))
1729        (when (zerop len)
1730          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun
1731                        (code-location-debug-fun code-location)))
1732        (if (= len 1)
1733            (car sources)
1734            (do ((prev sources src)
1735                 (src (cdr sources) (cdr src))
1736                 (offset (code-location-toplevel-form-offset code-location)))
1737                ((null src) (car prev))
1738              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
1739                (return (car prev)))))))
1740     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1741     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1742     ))
1743
1744 ;;; Returns the number of top level forms before the one containing
1745 ;;; CODE-LOCATION as seen by the compiler in some compilation unit. (A
1746 ;;; compilation unit is not necessarily a single file, see the section
1747 ;;; on debug-sources.)
1748 (defun code-location-toplevel-form-offset (code-location)
1749   (when (code-location-unknown-p code-location)
1750     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1751   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
1752     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
1753            (etypecase code-location
1754              (compiled-code-location
1755               (unless (fill-in-code-location code-location)
1756                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1757                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1758                 (bug "unknown code location"))
1759               (code-location-%tlf-offset code-location))
1760              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1761              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1762              ;; interpreter.)
1763              ))
1764           (t tlf-offset))))
1765
1766 ;;; Return the number of the form corresponding to CODE-LOCATION. The
1767 ;;; form number is derived by a walking the subforms of a top level
1768 ;;; form in depth-first order.
1769 (defun code-location-form-number (code-location)
1770   (when (code-location-unknown-p code-location)
1771     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1772   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
1773     (cond ((eq form-num :unparsed)
1774            (etypecase code-location
1775              (compiled-code-location
1776               (unless (fill-in-code-location code-location)
1777                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1778                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1779                 (bug "unknown code location"))
1780               (code-location-%form-number code-location))
1781              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1782              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1783              ;; interpreter.)
1784              ))
1785           (t form-num))))
1786
1787 ;;; Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
1788 ;;;  :INTERPRETED, :UNKNOWN-RETURN, :KNOWN-RETURN, :INTERNAL-ERROR,
1789 ;;;  :NON-LOCAL-EXIT, :BLOCK-START, :CALL-SITE, :SINGLE-VALUE-RETURN,
1790 ;;;  :NON-LOCAL-ENTRY
1791 (defun code-location-kind (code-location)
1792   (when (code-location-unknown-p code-location)
1793     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1794   (etypecase code-location
1795     (compiled-code-location
1796      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
1797        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
1798              ((not (fill-in-code-location code-location))
1799               ;; This check should be unnecessary. We're missing
1800               ;; debug info the compiler should have dumped.
1801               (bug "unknown code location"))
1802              (t
1803               (compiled-code-location-kind code-location)))))
1804     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1805     ;; when we did special tricks to debug the IR1
1806     ;; interpreter.)
1807     ))
1808
1809 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
1810 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
1811 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
1812   (if (code-location-unknown-p code-location)
1813       nil
1814       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
1815         (cond ((eq live-set :unparsed)
1816                (unless (fill-in-code-location code-location)
1817                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
1818                  ;; debug info the compiler should have dumped.
1819                  ;;
1820                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
1821                  ;; Make them a shared function.
1822                  (bug "unknown code location"))
1823                (compiled-code-location-%live-set code-location))
1824               (t live-set)))))
1825
1826 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
1827 (defun code-location= (obj1 obj2)
1828   (etypecase obj1
1829     (compiled-code-location
1830      (etypecase obj2
1831        (compiled-code-location
1832         (and (eq (code-location-debug-fun obj1)
1833                  (code-location-debug-fun obj2))
1834              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
1835        ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1836        ;; when we did special tricks to debug the IR1
1837        ;; interpreter.)
1838        ))
1839     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1840     ;; when we did special tricks to debug IR1-interpreted code.)
1841     ))
1842 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
1843   (= (compiled-code-location-pc obj1)
1844      (compiled-code-location-pc obj2)))
1845
1846 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
1847 ;;; depending on whether the code-location was known in its
1848 ;;; DEBUG-FUN's debug-block information. This may signal a
1849 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS, and
1850 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
1851 (defun fill-in-code-location (code-location)
1852   (declare (type compiled-code-location code-location))
1853   (let* ((debug-fun (code-location-debug-fun code-location))
1854          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun)))
1855     (declare (simple-vector blocks))
1856     (dotimes (i (length blocks) nil)
1857       (let* ((block (svref blocks i))
1858              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
1859         (declare (simple-vector locations))
1860         (dotimes (j (length locations))
1861           (let ((loc (svref locations j)))
1862             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
1863               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
1864               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
1865                     (code-location-%tlf-offset loc))
1866               (setf (code-location-%form-number code-location)
1867                     (code-location-%form-number loc))
1868               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
1869                     (compiled-code-location-%live-set loc))
1870               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
1871                     (compiled-code-location-kind loc))
1872               (return-from fill-in-code-location t))))))))
1873 \f
1874 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
1875
1876 ;;; Execute FORMS in a context with CODE-VAR bound to each
1877 ;;; CODE-LOCATION in DEBUG-BLOCK, and return the value of RESULT.
1878 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional result)
1879                                     &body body)
1880   (let ((code-locations (gensym))
1881         (i (gensym)))
1882     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
1883        (declare (simple-vector ,code-locations))
1884        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,result)
1885          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
1886            ,@body)))))
1887
1888 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN.
1889 ;;; This may be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1890 (defun debug-block-fun-name (debug-block)
1891   (etypecase debug-block
1892     (compiled-debug-block
1893      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
1894        (declare (simple-vector code-locs))
1895        (if (zerop (length code-locs))
1896            "??? Can't get name of debug-block's function."
1897            (debug-fun-name
1898             (code-location-debug-fun (svref code-locs 0))))))
1899     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1900     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1901     ))
1902
1903 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
1904   (etypecase debug-block
1905     (compiled-debug-block
1906      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
1907     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1908     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1909     ))
1910 \f
1911 ;;;; operations on debug variables
1912
1913 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
1914   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
1915
1916 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
1917 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
1918 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
1919 (defun debug-var-package-name (debug-var)
1920   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
1921
1922 ;;; Return the value stored for DEBUG-VAR in frame, or if the value is
1923 ;;; not :VALID, then signal an INVALID-VALUE error.
1924 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
1925   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
1926               :valid)
1927     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
1928   (debug-var-value debug-var frame))
1929
1930 ;;; Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
1931 ;;; invalid. This is SETFable.
1932 (defun debug-var-value (debug-var frame)
1933   (aver (typep frame 'compiled-frame))
1934   (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
1935     (if (indirect-value-cell-p res)
1936         (value-cell-ref res)
1937         res)))
1938
1939 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
1940 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
1941 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
1942 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
1943   (declare (optimize (speed 1)))
1944   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
1945     (if escaped
1946         (sub-access-debug-var-slot
1947          (frame-pointer frame)
1948          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
1949          escaped)
1950       (sub-access-debug-var-slot
1951        (frame-pointer frame)
1952        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
1953            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
1954
1955 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
1956 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
1957 ;;;
1958 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
1959 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
1960 ;;; those variables are invalid.)
1961 (defun make-valid-lisp-obj (val)
1962   (if (or
1963        ;; fixnum
1964        (zerop (logand val 3))
1965        ;; character
1966        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
1967             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-widetag)) ; char tag
1968        ;; unbound marker
1969        (= val sb!vm:unbound-marker-widetag)
1970        ;; pointer
1971        (and (logand val 1)
1972             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
1973             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
1974             ;; routine in the C runtime support code
1975             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
1976                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
1977                       sb!vm:n-word-bytes))
1978                 (< sb!vm:static-space-start val
1979                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
1980                       sb!vm:n-word-bytes))
1981                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
1982                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
1983       (make-lisp-obj val)
1984       :invalid-object))
1985
1986 #!-x86
1987 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
1988   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
1989                `(if escaped
1990                     (let ((,var (sb!vm:context-register
1991                                  escaped
1992                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
1993                       ,@forms)
1994                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
1995              (escaped-float-value (format)
1996                `(if escaped
1997                     (sb!vm:context-float-register
1998                      escaped
1999                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2000                      ',format)
2001                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2002              (with-nfp ((var) &body body)
2003                `(let ((,var (if escaped
2004                                 (sb!sys:int-sap
2005                                  (sb!vm:context-register escaped
2006                                                          sb!vm::nfp-offset))
2007                                 #!-alpha
2008                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* nfp-save-offset
2009                                                           sb!vm:n-word-bytes))
2010                                 #!+alpha
2011                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2012                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* nfp-save-offset
2013                                                           sb!vm:n-word-bytes))))))
2014                   ,@body)))
2015     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2016       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2017         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2018         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2019        (sb!sys:without-gcing
2020         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2021                             
2022       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2023        (with-escaped-value (val)
2024          (code-char val)))
2025       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2026        (with-escaped-value (val)
2027          (sb!sys:int-sap val)))
2028       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2029        (with-escaped-value (val)
2030          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2031              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2032              val)))
2033       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2034        (with-escaped-value (val)
2035          val))
2036       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2037        (error "Local non-descriptor register access?"))
2038       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2039        (error "Local interior register access?"))
2040       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2041        (escaped-float-value single-float))
2042       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2043        (escaped-float-value double-float))
2044       #!+long-float
2045       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2046        (escaped-float-value long-float))
2047       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2048        (if escaped
2049            (complex
2050             (sb!vm:context-float-register
2051              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2052             (sb!vm:context-float-register
2053              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2054            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2055       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2056        (if escaped
2057            (complex
2058             (sb!vm:context-float-register
2059              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2060             (sb!vm:context-float-register
2061              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2062              'double-float))
2063            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2064       #!+long-float
2065       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2066        (if escaped
2067            (complex
2068             (sb!vm:context-float-register
2069              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2070             (sb!vm:context-float-register
2071              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2072              'long-float))
2073            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2074       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2075        (with-nfp (nfp)
2076          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2077                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2078       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2079        (with-nfp (nfp)
2080          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2081                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2082       #!+long-float
2083       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2084        (with-nfp (nfp)
2085          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2086                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2087       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2088        (with-nfp (nfp)
2089          (complex
2090           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2091                                         sb!vm:n-word-bytes))
2092           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2093                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2094       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2095        (with-nfp (nfp)
2096          (complex
2097           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2098                                         sb!vm:n-word-bytes))
2099           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2100                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2101       #!+long-float
2102       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2103        (with-nfp (nfp)
2104          (complex
2105           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2106                                       sb!vm:n-word-bytes))
2107           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2108                                          #!+sparc 4)
2109                                       sb!vm:n-word-bytes)))))
2110       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2111        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2112       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2113        (with-nfp (nfp)
2114          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2115                                               sb!vm:n-word-bytes)))))
2116       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2117        (with-nfp (nfp)
2118          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2119                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2120       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2121        (with-nfp (nfp)
2122          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2123                                           sb!vm:n-word-bytes))))
2124       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2125        (with-nfp (nfp)
2126          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2127                                     sb!vm:n-word-bytes)))))))
2128
2129 #!+x86
2130 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2131   (declare (type system-area-pointer fp))
2132   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2133                `(if escaped
2134                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2135                                  escaped
2136                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2137                       ,@forms)
2138                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2139              (escaped-float-value (format)
2140                `(if escaped
2141                     (sb!vm:context-float-register
2142                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2143                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2144              (escaped-complex-float-value (format)
2145                `(if escaped
2146                     (complex
2147                      (sb!vm:context-float-register
2148                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2149                      (sb!vm:context-float-register
2150                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2151                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2152     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2153       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2154        (without-gcing
2155         (with-escaped-value (val)
2156           (make-valid-lisp-obj val))))
2157       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2158        (with-escaped-value (val)
2159          (code-char val)))
2160       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2161        (with-escaped-value (val)
2162          (int-sap val)))
2163       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2164        (with-escaped-value (val)
2165          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2166              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2167              val)))
2168       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2169        (with-escaped-value (val)
2170          val))
2171       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2172        (escaped-float-value single-float))
2173       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2174        (escaped-float-value double-float))
2175       #!+long-float
2176       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2177        (escaped-float-value long-float))
2178       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2179        (escaped-complex-float-value single-float))
2180       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2181        (escaped-complex-float-value double-float))
2182       #!+long-float
2183       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2184        (escaped-complex-float-value long-float))
2185       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2186        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2187                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2188       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2189        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2190                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2191       #!+long-float
2192       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2193        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2194                               sb!vm:n-word-bytes))))
2195       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2196        (complex
2197         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2198                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2199         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2200                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2201       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2202        (complex
2203         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2204                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2205         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2206                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2207       #!+long-float
2208       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2209        (complex
2210         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2211                                sb!vm:n-word-bytes)))
2212         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2213                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2214       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2215        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2216       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2217        (code-char
2218         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2219                              sb!vm:n-word-bytes)))))
2220       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2221        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2222                             sb!vm:n-word-bytes))))
2223       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2224        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2225                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2226       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2227        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2228                              sb!vm:n-word-bytes)))))))
2229
2230 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2231 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2232 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2233 ;;; both closed over and set.
2234 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame new-value)
2235   (aver (typep frame 'compiled-frame))
2236   (let ((old-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2237     (if (indirect-value-cell-p old-value)
2238         (value-cell-set old-value new-value)
2239         (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame new-value)))
2240   new-value)
2241
2242 ;;; This stores VALUE for the variable represented by debug-var
2243 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2244 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2245 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2246 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2247   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2248     (if escaped
2249         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2250                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2251                                 value escaped)
2252         (sub-set-debug-var-slot
2253          (frame-pointer frame)
2254          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2255              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2256          value))))
2257
2258 #!-x86
2259 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2260   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2261                `(if escaped
2262                     (setf (sb!vm:context-register
2263                            escaped
2264                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2265                           ,val)
2266                     value))
2267              (set-escaped-float-value (format val)
2268                `(if escaped
2269                     (setf (sb!vm:context-float-register
2270                            escaped
2271                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2272                            ',format)
2273                           ,val)
2274                     value))
2275              (with-nfp ((var) &body body)
2276                `(let ((,var (if escaped
2277                                 (int-sap
2278                                  (sb!vm:context-register escaped
2279                                                          sb!vm::nfp-offset))
2280                                 #!-alpha
2281                                 (sap-ref-sap fp
2282                                              (* nfp-save-offset
2283                                                 sb!vm:n-word-bytes))
2284                                 #!+alpha
2285                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2286                                  (sap-ref-32 fp
2287                                              (* nfp-save-offset
2288                                                 sb!vm:n-word-bytes))))))
2289                   ,@body)))
2290     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2291       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2292         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2293         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2294        (without-gcing
2295         (set-escaped-value
2296           (get-lisp-obj-address value))))
2297       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2298        (set-escaped-value (char-code value)))
2299       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2300        (set-escaped-value (sap-int value)))
2301       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2302        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2303       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2304        (set-escaped-value value))
2305       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2306        (error "Local non-descriptor register access?"))
2307       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2308        (error "Local interior register access?"))
2309       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2310        (set-escaped-float-value single-float value))
2311       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2312        (set-escaped-float-value double-float value))
2313       #!+long-float
2314       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2315        (set-escaped-float-value long-float value))
2316       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2317        (when escaped
2318          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2319                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2320                                              'single-float)
2321                (realpart value))
2322          (setf (sb!vm:context-float-register
2323                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2324                 'single-float)
2325                (imagpart value)))
2326        value)
2327       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2328        (when escaped
2329          (setf (sb!vm:context-float-register
2330                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2331                (realpart value))
2332          (setf (sb!vm:context-float-register
2333                 escaped
2334                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2335                 'double-float)
2336                (imagpart value)))
2337        value)
2338       #!+long-float
2339       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2340        (when escaped
2341          (setf (sb!vm:context-float-register
2342                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2343                (realpart value))
2344          (setf (sb!vm:context-float-register
2345                 escaped
2346                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2347                 'long-float)
2348                (imagpart value)))
2349        value)
2350       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2351        (with-nfp (nfp)
2352          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2353                                       sb!vm:n-word-bytes))
2354                (the single-float value))))
2355       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2356        (with-nfp (nfp)
2357          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2358                                       sb!vm:n-word-bytes))
2359                (the double-float value))))
2360       #!+long-float
2361       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2362        (with-nfp (nfp)
2363          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2364                                     sb!vm:n-word-bytes))
2365                (the long-float value))))
2366       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2367        (with-nfp (nfp)
2368          (setf (sap-ref-single
2369                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2370                (the single-float (realpart value)))
2371          (setf (sap-ref-single
2372                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2373                        sb!vm:n-word-bytes))
2374                (the single-float (realpart value)))))
2375       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2376        (with-nfp (nfp)
2377          (setf (sap-ref-double
2378                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2379                (the double-float (realpart value)))
2380          (setf (sap-ref-double
2381                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2382                        sb!vm:n-word-bytes))
2383                (the double-float (realpart value)))))
2384       #!+long-float
2385       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2386        (with-nfp (nfp)
2387          (setf (sap-ref-long
2388                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2389                (the long-float (realpart value)))
2390          (setf (sap-ref-long
2391                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2392                        sb!vm:n-word-bytes))
2393                (the long-float (realpart value)))))
2394       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2395        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2396       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2397        (with-nfp (nfp)
2398          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2399                                          sb!vm:n-word-bytes))
2400                (char-code (the character value)))))
2401       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2402        (with-nfp (nfp)
2403          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2404                                   sb!vm:n-word-bytes))
2405                (the (unsigned-byte 32) value))))
2406       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2407        (with-nfp (nfp)
2408          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2409                                          sb!vm:n-word-bytes))
2410                (the (signed-byte 32) value))))
2411       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2412        (with-nfp (nfp)
2413          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2414                                    sb!vm:n-word-bytes))
2415                (the system-area-pointer value)))))))
2416
2417 #!+x86
2418 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2419   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2420                `(if escaped
2421                     (setf (sb!vm:context-register
2422                            escaped
2423                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2424                           ,val)
2425                     value)))
2426     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2427       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2428        (without-gcing
2429         (set-escaped-value
2430           (get-lisp-obj-address value))))
2431       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2432        (set-escaped-value (char-code value)))
2433       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2434        (set-escaped-value (sap-int value)))
2435       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2436        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2437       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2438        (set-escaped-value value))
2439       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2440         #+nil ;; don't have escaped floats.
2441        (set-escaped-float-value single-float value))
2442       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2443         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2444        (set-escaped-float-value double-float value))
2445       #!+long-float
2446       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2447         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2448        (set-escaped-float-value long-float value))
2449       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2450        (setf (sap-ref-single
2451               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2452                        sb!vm:n-word-bytes)))
2453              (the single-float value)))
2454       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2455        (setf (sap-ref-double
2456               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2457                        sb!vm:n-word-bytes)))
2458              (the double-float value)))
2459       #!+long-float
2460       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2461        (setf (sap-ref-long
2462               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2463                        sb!vm:n-word-bytes)))
2464              (the long-float value)))
2465       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2466        (setf (sap-ref-single
2467               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2468                        sb!vm:n-word-bytes)))
2469              (realpart (the (complex single-float) value)))
2470        (setf (sap-ref-single
2471               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2472                        sb!vm:n-word-bytes)))
2473              (imagpart (the (complex single-float) value))))
2474       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2475        (setf (sap-ref-double
2476               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2477                        sb!vm:n-word-bytes)))
2478              (realpart (the (complex double-float) value)))
2479        (setf (sap-ref-double
2480               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2481                        sb!vm:n-word-bytes)))
2482              (imagpart (the (complex double-float) value))))
2483       #!+long-float
2484       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2485        (setf (sap-ref-long
2486               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2487                        sb!vm:n-word-bytes)))
2488              (realpart (the (complex long-float) value)))
2489        (setf (sap-ref-long
2490               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2491                        sb!vm:n-word-bytes)))
2492              (imagpart (the (complex long-float) value))))
2493       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2494        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2495       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2496        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2497                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2498              (char-code (the character value))))
2499       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2500        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2501                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2502              (the (unsigned-byte 32) value)))
2503       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2504        (setf (signed-sap-ref-32
2505               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2506                        sb!vm:n-word-bytes)))
2507              (the (signed-byte 32) value)))
2508       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2509        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2510                                           sb!vm:n-word-bytes)))
2511              (the system-area-pointer value))))))
2512
2513 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
2514 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
2515 ;;; indirection cell.
2516 (defun indirect-value-cell-p (x)
2517   (and (= (lowtag-of x) sb!vm:other-pointer-lowtag)
2518        (= (widetag-of x) sb!vm:value-cell-header-widetag)))
2519
2520 ;;; Return three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
2521 ;;; at BASIC-CODE-LOCATION:
2522 ;;;   :VALID    The value is known to be available.
2523 ;;;   :INVALID  The value is known to be unavailable.
2524 ;;;   :UNKNOWN  The value's availability is unknown.
2525 ;;;
2526 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
2527 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
2528 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
2529 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
2530 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2531   (etypecase debug-var
2532     (compiled-debug-var
2533      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
2534     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2535     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2536     ))
2537
2538 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
2539 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
2540 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2541   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
2542   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
2543          (let ((debug-fun (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2544            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
2545                    (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2546                     (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
2547                :valid
2548                :invalid)))
2549         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
2550         (t
2551          (let ((pos (position debug-var
2552                               (debug-fun-debug-vars
2553                                (code-location-debug-fun
2554                                 basic-code-location)))))
2555            (unless pos
2556              (error 'unknown-debug-var
2557                     :debug-var debug-var
2558                     :debug-fun
2559                     (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2560            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
2561            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
2562                              basic-code-location)
2563                             pos))
2564                :invalid
2565                :valid)))))
2566 \f
2567 ;;;; sources
2568
2569 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
2570 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
2571 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
2572 ;;; top level form number as returned by
2573 ;;; CODE-LOCATION-TOPLEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
2574 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
2575 ;;; descend. For example:
2576 ;;;    (defun foo (x)
2577 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
2578 ;;;     (cons a 3)))
2579 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
2580 ;;; DEFUN is the 11'th top level form, the source-path for the AREF
2581 ;;; call is as follows:
2582 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
2583 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
2584 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
2585
2586 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
2587 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2588 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
2589
2590 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2591 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
2592
2593 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A
2594 ;;; source-path indicates a descent into the TOPLEVEL-FORM form,
2595 ;;; going directly to the subform corressponding to the form number.
2596 ;;;
2597 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
2598 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
2599 ;;; the last is the TOPLEVEL-FORM number.
2600 (defun form-number-translations (form tlf-number)
2601   (clrhash *form-number-circularity-table*)
2602   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
2603   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
2604   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
2605 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
2606   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
2607     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
2608     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
2609                         *form-number-temp*)
2610     (let ((pos 0)
2611           (subform form)
2612           (trail form))
2613       (declare (fixnum pos))
2614       (macrolet ((frob ()
2615                    '(progn
2616                       (when (atom subform) (return))
2617                       (let ((fm (car subform)))
2618                         (when (consp fm)
2619                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
2620                         (incf pos))
2621                       (setq subform (cdr subform))
2622                       (when (eq subform trail) (return)))))
2623         (loop
2624           (frob)
2625           (frob)
2626           (setq trail (cdr trail)))))))
2627
2628 ;;; FORM is a top level form, and path is a source-path into it. This
2629 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
2630 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
2631 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
2632 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
2633 ;;; indicated by path.
2634 (defun source-path-context (form path context)
2635   (declare (type unsigned-byte context))
2636   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
2637   ;; by context and path.
2638   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
2639     (dotimes (i (- (length path) context))
2640       (let ((index (first path)))
2641         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
2642           (error "Source path no longer exists."))
2643         (setq form (elt form index))
2644         (setq path (rest path))))
2645     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
2646     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
2647     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
2648     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
2649     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
2650     ;; on the way back up.
2651     (labels ((frob (form path level)
2652                (if (or (zerop level) (null path))
2653                    (if (zerop context)
2654                        form
2655                        `(#:***here*** ,form))
2656                    (let ((n (first path)))
2657                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
2658                        (error "Source path no longer exists."))
2659                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
2660                        (nconc (subseq form 0 n)
2661                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
2662       (frob form path context))))
2663 \f
2664 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL
2665
2666 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
2667 ;;; lexical context of the BASIC-CODE-LOCATION LOC, or signal a
2668 ;;; NO-DEBUG-VARS condition when the LOC's DEBUG-FUN has no
2669 ;;; DEBUG-VAR information available.
2670 ;;;
2671 ;;; The returned function takes the frame to get values from as its
2672 ;;; argument, and it returns the values of FORM. The returned function
2673 ;;; can signal the following conditions: INVALID-VALUE,
2674 ;;; AMBIGUOUS-VAR-NAME, and FRAME-FUN-MISMATCH.
2675 (defun preprocess-for-eval (form loc)
2676   (declare (type code-location loc))
2677   (let ((n-frame (gensym))
2678         (fun (code-location-debug-fun loc)))
2679     (unless (debug-var-info-available fun)
2680       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-fun fun))
2681     (sb!int:collect ((binds)
2682                      (specs))
2683       (do-debug-fun-vars (var fun)
2684         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
2685           (unless (eq validity :invalid)
2686             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
2687                    (found (assoc sym (binds))))
2688               (if found
2689                   (setf (second found) :ambiguous)
2690                   (binds (list sym validity var)))))))
2691       (dolist (bind (binds))
2692         (let ((name (first bind))
2693               (var (third bind)))
2694           (ecase (second bind)
2695             (:valid
2696              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
2697             (:unknown
2698              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value
2699                                           :debug-var ',var
2700                                           :frame ,n-frame))))
2701             (:ambiguous
2702              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-var-name
2703                                           :name ',name
2704                                           :frame ,n-frame)))))))
2705       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
2706                             (declare (ignorable ,n-frame))
2707                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
2708                          'function)))
2709         (lambda (frame)
2710           ;; This prevents these functions from being used in any
2711           ;; location other than a function return location, so maybe
2712           ;; this should only check whether FRAME's DEBUG-FUN is the
2713           ;; same as LOC's.
2714           (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
2715             (debug-signal 'frame-fun-mismatch
2716                           :code-location loc :form form :frame frame))
2717           (funcall res frame))))))
2718 \f
2719 ;;;; breakpoints
2720
2721 ;;;; user-visible interface
2722
2723 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
2724 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUN. HOOK-FUN takes the
2725 ;;; current frame for the function in which the program is running and
2726 ;;; the breakpoint object.
2727 ;;;
2728 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
2729 ;;; HOOK-FUN. WHAT is either a code-location or a DEBUG-FUN. KIND is
2730 ;;; one of :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END. Since the starts
2731 ;;; and ends of functions may not have code-locations representing
2732 ;;; them, designate these places by supplying WHAT as a DEBUG-FUN and
2733 ;;; KIND indicating the :FUN-START or :FUN-END. When WHAT is a
2734 ;;; DEBUG-FUN and kind is :FUN-END, then HOOK-FUN must take two
2735 ;;; additional arguments, a list of values returned by the function
2736 ;;; and a FUN-END-COOKIE.
2737 ;;;
2738 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
2739 ;;;
2740 ;;; FUN-END-COOKIE is a function. To implement :FUN-END
2741 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
2742 ;;; :FUN-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
2743 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
2744 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
2745 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
2746 ;;; system later invokes the :FUN-END breakpoint hook on the same
2747 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
2748 ;;; function.
2749 ;;;
2750 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
2751 (defun make-breakpoint (hook-fun what
2752                         &key (kind :code-location) info fun-end-cookie)
2753   (etypecase what
2754     (code-location
2755      (when (code-location-unknown-p what)
2756        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
2757               what))
2758      (aver (eq kind :code-location))
2759      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info)))
2760        (etypecase what
2761          (compiled-code-location
2762           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
2763           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
2764             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-fun what
2765                                                :unknown-return-partner
2766                                                info)))
2767               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
2768               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt))))
2769          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
2770          ;; when we did special tricks to debug the IR1
2771          ;; interpreter.)
2772          )
2773        bpt))
2774     (compiled-debug-fun
2775      (ecase kind
2776        (:fun-start
2777         (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2778        (:fun-end
2779         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-fun-returns
2780                      (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun what))
2781                     :standard)
2782           (error ":FUN-END breakpoints are currently unsupported ~
2783                   for the known return convention."))
2784
2785         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2786                (starter (compiled-debug-fun-end-starter what)))
2787           (unless starter
2788             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :fun-start nil))
2789             (setf (breakpoint-hook-fun starter)
2790                   (fun-end-starter-hook starter what))
2791             (setf (compiled-debug-fun-end-starter what) starter))
2792           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
2793           (push bpt (breakpoint-%info starter))
2794           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) fun-end-cookie)
2795           bpt))))))
2796
2797 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
2798 ;;; :FUN-END breakpoint's starter hook. These are only created
2799 ;;; when users supply :FUN-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
2800 ;;; the :FUN-END breakpoint's hook is called on the same cookie
2801 ;;; when it is created.
2802 (defstruct (fun-end-cookie
2803             (:print-object (lambda (obj str)
2804                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
2805             (:constructor make-fun-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
2806             (:copier nil))
2807   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUN-END breakpoints
2808   bogus-lra
2809   ;; the DEBUG-FUN associated with this cookie
2810   debug-fun)
2811
2812 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
2813 ;;; HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
2814 ;;; breakpoint hook.
2815 (defvar *fun-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
2816
2817 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
2818 ;;; associated with a :FUN-END breakpoint. The returned function
2819 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
2820 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
2821 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
2822 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
2823 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
2824 (defun fun-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
2825   (declare (type breakpoint starter-bpt)
2826            (type compiled-debug-fun debug-fun))
2827   (lambda (frame breakpoint)
2828     (declare (ignore breakpoint)
2829              (type frame frame))
2830     (let ((lra-sc-offset
2831            (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2832             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
2833       (multiple-value-bind (lra component offset)
2834           (make-bogus-lra
2835            (get-context-value frame
2836                               lra-save-offset
2837                               lra-sc-offset))
2838         (setf (get-context-value frame
2839                                  lra-save-offset
2840                                  lra-sc-offset)
2841               lra)
2842         (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
2843           (let ((data (breakpoint-data component offset)))
2844             (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
2845             (dolist (bpt end-bpts)
2846               (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
2847           (let ((cookie (make-fun-end-cookie lra debug-fun)))
2848             (setf (gethash component *fun-end-cookies*) cookie)
2849             (dolist (bpt end-bpts)
2850               (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
2851                 (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
2852
2853 ;;; This takes a FUN-END-COOKIE and a frame, and it returns
2854 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
2855 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
2856 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
2857 ;;; :FUN-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
2858 ;;;
2859 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
2860 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
2861 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
2862 ;;; series of cookies is valid.
2863 (defun fun-end-cookie-valid-p (frame cookie)
2864   (let ((lra (fun-end-cookie-bogus-lra cookie))
2865         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2866                         (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2867                          (fun-end-cookie-debug-fun cookie)))))
2868     (do ((frame frame (frame-down frame)))
2869         ((not frame) nil)
2870       (when (and (compiled-frame-p frame)
2871                  (#!-x86 eq #!+x86 sap=
2872                   lra
2873                   (get-context-value frame lra-save-offset lra-sc-offset)))
2874         (return t)))))
2875 \f
2876 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
2877
2878 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook function until
2879 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
2880 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
2881 ;;; that you activate them.
2882 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
2883   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
2884     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
2885   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2886     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
2887       (:code-location
2888        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2889          (etypecase loc
2890            (compiled-code-location
2891             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
2892             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2893               (when other
2894                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other))))
2895            ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2896            ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2897            )))
2898       (:fun-start
2899        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2900          (compiled-debug-fun
2901           (activate-compiled-fun-start-breakpoint breakpoint))
2902          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2903          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2904          ))
2905       (:fun-end
2906        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2907          (compiled-debug-fun
2908           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2909             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
2910               ;; may already be active by some other :FUN-END breakpoint
2911               (activate-compiled-fun-start-breakpoint starter)))
2912           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
2913          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2914          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2915          ))))
2916   breakpoint)
2917
2918 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
2919   (declare (type breakpoint breakpoint))
2920   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2921     (declare (type compiled-code-location loc))
2922     (sub-activate-breakpoint
2923      breakpoint
2924      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component
2925                        (code-location-debug-fun loc))
2926                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
2927                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
2928                                      :unknown-return-partner)
2929                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
2930                                      :single-value-return))
2931                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
2932                              0))))))
2933
2934 (defun activate-compiled-fun-start-breakpoint (breakpoint)
2935   (declare (type breakpoint breakpoint))
2936   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
2937     (sub-activate-breakpoint
2938      breakpoint
2939      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component debug-fun)
2940                       (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2941                        (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2942                         debug-fun))))))
2943
2944 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
2945   (declare (type breakpoint breakpoint)
2946            (type breakpoint-data data))
2947   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
2948   (without-interrupts
2949    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
2950      (setf (breakpoint-data-instruction data)
2951            (without-gcing
2952             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
2953                                  (breakpoint-data-component data))
2954                                 (breakpoint-data-offset data)))))
2955    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
2956          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
2957    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
2958 \f
2959 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
2960
2961 ;;; Stop the system from invoking the breakpoint's hook function.
2962 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
2963   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2964     (without-interrupts
2965      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2966        (etypecase loc
2967          ((or compiled-code-location compiled-debug-fun)
2968           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
2969           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2970             (when other
2971               (deactivate-compiled-breakpoint other))))
2972          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2973          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2974          ))))
2975   breakpoint)
2976
2977 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
2978   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
2979       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2980         (unless (find-if (lambda (bpt)
2981                            (and (not (eq bpt breakpoint))
2982                                 (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
2983                          (breakpoint-%info starter))
2984           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
2985       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
2986              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
2987         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
2988         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
2989         (unless bpts
2990           (without-gcing
2991            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
2992                                (breakpoint-data-component data))
2993                               (breakpoint-data-offset data)
2994                               (breakpoint-data-instruction data)))
2995           (delete-breakpoint-data data))))
2996   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
2997   breakpoint)
2998 \f
2999 ;;;; BREAKPOINT-INFO
3000
3001 ;;; Return the user-maintained info associated with breakpoint. This
3002 ;;; is SETF'able.
3003 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3004   (breakpoint-%info breakpoint))
3005 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3006   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3007   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3008     (when other
3009       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3010 \f
3011 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3012
3013 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3014   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3015     (:active t)
3016     ((:inactive :deleted) nil)))
3017
3018 ;;; Free system storage and remove computational overhead associated
3019 ;;; with breakpoint. After calling this, breakpoint is completely
3020 ;;; impotent and can never become active again.
3021 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3022   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3023     (unless (eq status :deleted)
3024       (when (eq status :active)
3025         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3026       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3027       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3028         (when other
3029           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3030       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3031         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3032                (breakpoints (delete breakpoint
3033                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3034           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3035           (unless breakpoints
3036             (delete-breakpoint starter)
3037             (setf (compiled-debug-fun-end-starter
3038                    (breakpoint-what breakpoint))
3039                   nil))))))
3040   breakpoint)
3041 \f
3042 ;;;; C call out stubs
3043
3044 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3045 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3046 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3047 ;;; that C is pointing to.
3048 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_install" sb!alien:unsigned-long
3049   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3050   (pc-offset sb!alien:int))
3051
3052 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3053 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3054 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3055 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_remove" sb!alien:void
3056   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3057   (pc-offset sb!alien:int)
3058   (old-inst sb!alien:unsigned-long))
3059
3060 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!alien:void
3061   (scp (* os-context-t))
3062   (orig-inst sb!alien:unsigned-long))
3063
3064 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3065
3066 ;;; This maps components to a mapping of offsets to BREAKPOINT-DATAs.
3067 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3068
3069 ;;; This returns the BREAKPOINT-DATA object associated with component cross
3070 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3071 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3072   (flet ((install-breakpoint-data ()
3073            (when create
3074              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3075                (push (cons offset data)
3076                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3077                data))))
3078     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3079       (if offsets
3080           (let ((data (assoc offset offsets)))
3081             (if data
3082                 (cdr data)
3083                 (install-breakpoint-data)))
3084           (install-breakpoint-data)))))
3085
3086 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3087 ;;; corresponding to DATA.
3088 (defun delete-breakpoint-data (data)
3089   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3090          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3091                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3092                           :key #'car)))
3093     (if offsets
3094         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3095         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3096   (values))
3097
3098 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3099 ;;; debugging-tool break instruction. This does *not* handle all
3100 ;;; breaks; for example, it does not handle breaks for internal
3101 ;;; errors.
3102 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3103   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3104     (unless data
3105       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3106               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3107               offset))
3108     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3109       (if (or (null breakpoints)
3110               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3111           (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3112           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3113                                  offset component signal-context)))))
3114
3115 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3116 ;;; associated with that particular component and location. While they
3117 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3118 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. fun-end breakpoints
3119 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3120 ;;; invocation.
3121 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3122
3123 ;;; This handles code-location and DEBUG-FUN :FUN-START
3124 ;;; breakpoints.
3125 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3126   (unless breakpoints
3127     (bug "breakpoint that nobody wants"))
3128   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3129     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3130                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3131       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3132   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3133   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3134   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3135   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3136   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3137   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3138   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3139   ;; DO-DISPLACED-INST.
3140   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3141     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3142       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3143       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3144       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3145       ;; so we just leave it up to the C code.
3146       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3147                                     (breakpoint-data-instruction data))
3148       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3149       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() _does_ sigreturn(),
3150       ;; it's polite to warn here
3151       #!+(and sparc solaris)
3152       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3153
3154 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3155   (let* ((debug-fun (debug-fun-from-pc component offset))
3156          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3157                     ((eq debug-fun (frame-debug-fun f)) f))))
3158     (dolist (bpt breakpoints)
3159       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3160                frame
3161                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3162                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3163                ;; aren't forced to confront the fact that some
3164                ;; breakpoints really are two.
3165                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3166                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3167                    bpt)))))
3168
3169 (defun handle-fun-end-breakpoint (offset component context)
3170   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3171     (unless data
3172       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3173               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3174               offset))
3175     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3176       (when breakpoints
3177         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3178         (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3179
3180 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUN-END breakpoints
3181 ;;; [old C code] or HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT calls this directly
3182 ;;; [new C code].
3183 (defun handle-fun-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3184   (delete-breakpoint-data data)
3185   (let* ((scp
3186           (locally
3187             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3188             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3189          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3190                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3191                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3192                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:n-word-bits) cfp))))
3193          (component (breakpoint-data-component data))
3194          (cookie (gethash component *fun-end-cookies*)))
3195     (remhash component *fun-end-cookies*)
3196     (dolist (bpt breakpoints)
3197       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3198                frame bpt
3199                (get-fun-end-breakpoint-values scp)
3200                cookie))))
3201
3202 (defun get-fun-end-breakpoint-values (scp)
3203   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3204                         scp
3205                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3206                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3207         (nargs (make-lisp-obj
3208                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3209         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3210         (results nil))
3211     (without-gcing
3212      (dotimes (arg-num nargs)
3213        (push (if reg-arg-offsets
3214                  (make-lisp-obj
3215                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3216                (stack-ref ocfp arg-num))
3217              results)))
3218     (nreverse results)))
3219 \f
3220 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUN-END breakpoints)
3221
3222 (defconstant bogus-lra-constants
3223   #!-x86 2 #!+x86 3)
3224 (defconstant known-return-p-slot
3225   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3226
3227 ;;; Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when
3228 ;;; returned to. If the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is
3229 ;;; returned to. Three values are returned: the bogus LRA object, the
3230 ;;; code component it is part of, and the PC offset for the trap
3231 ;;; instruction.
3232 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3233   (without-gcing
3234    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_guts"))
3235           (src-end (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_end"))
3236           (trap-loc (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_trap"))
3237           (length (sap- src-end src-start))
3238           (code-object
3239            (%primitive sb!c:allocate-code-object (1+ bogus-lra-constants)
3240                        length))
3241           (dst-start (code-instructions code-object)))
3242      (declare (type system-area-pointer
3243                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3244               (type index length))
3245      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3246      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3247            length)
3248      #!-x86
3249      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3250      #!+x86
3251      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3252        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3253        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3254      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3255            known-return-p)
3256      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:n-byte-bits))
3257      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3258      #!+x86
3259      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3260      #!-x86
3261      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3262                                       sb!vm:other-pointer-lowtag))))
3263        (set-header-data
3264         new-lra
3265         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3266                   1))
3267        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3268        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3269 \f
3270 ;;;; miscellaneous
3271
3272 ;;; This appears here because it cannot go with the DEBUG-FUN
3273 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3274 ;;; the DEBUG-FUN routines.
3275
3276 ;;; Return a code-location before the body of a function and after all
3277 ;;; the arguments are in place; or if that location can't be
3278 ;;; determined due to a lack of debug information, return NIL.
3279 (defun debug-fun-start-location (debug-fun)
3280   (etypecase debug-fun
3281     (compiled-debug-fun
3282      (code-location-from-pc debug-fun
3283                             (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
3284                              (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
3285                               debug-fun))
3286                             nil))
3287     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3288     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3289     ))