We don't want to adjust pc-offset here, since it potentially misses
[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-fun-returns (debug-condition)
45   ((debug-fun :reader no-debug-fun-returns-debug-fun
46               :initarg :debug-fun))
47   #!+sb-doc
48   (:documentation
49    "The system could not return values from a frame with DEBUG-FUN since
50     it lacked information about returning values.")
51   (:report (lambda (condition stream)
52              (let ((fun (debug-fun-fun
53                          (no-debug-fun-returns-debug-fun condition))))
54                (format stream
55                        "~&Cannot return values from ~:[frame~;~:*~S~] since ~
56                         the debug information lacks details about returning ~
57                         values here."
58                        fun)))))
59
60 (define-condition no-debug-blocks (debug-condition)
61   ((debug-fun :reader no-debug-blocks-debug-fun
62               :initarg :debug-fun))
63   #!+sb-doc
64   (:documentation "The debug-fun has no debug-block information.")
65   (:report (lambda (condition stream)
66              (format stream "~&~S has no debug-block information."
67                      (no-debug-blocks-debug-fun condition)))))
68
69 (define-condition no-debug-vars (debug-condition)
70   ((debug-fun :reader no-debug-vars-debug-fun
71               :initarg :debug-fun))
72   #!+sb-doc
73   (:documentation "The DEBUG-FUN has no DEBUG-VAR information.")
74   (:report (lambda (condition stream)
75              (format stream "~&~S has no debug variable information."
76                      (no-debug-vars-debug-fun condition)))))
77
78 (define-condition lambda-list-unavailable (debug-condition)
79   ((debug-fun :reader lambda-list-unavailable-debug-fun
80               :initarg :debug-fun))
81   #!+sb-doc
82   (:documentation
83    "The DEBUG-FUN has no lambda list since argument DEBUG-VARs are
84     unavailable.")
85   (:report (lambda (condition stream)
86              (format stream "~&~S has no lambda-list information available."
87                      (lambda-list-unavailable-debug-fun condition)))))
88
89 (define-condition invalid-value (debug-condition)
90   ((debug-var :reader invalid-value-debug-var :initarg :debug-var)
91    (frame :reader invalid-value-frame :initarg :frame))
92   (:report (lambda (condition stream)
93              (format stream "~&~S has :invalid or :unknown value in ~S."
94                      (invalid-value-debug-var condition)
95                      (invalid-value-frame condition)))))
96
97 (define-condition ambiguous-var-name (debug-condition)
98   ((name :reader ambiguous-var-name-name :initarg :name)
99    (frame :reader ambiguous-var-name-frame :initarg :frame))
100   (:report (lambda (condition stream)
101              (format stream "~&~S names more than one valid variable in ~S."
102                      (ambiguous-var-name-name condition)
103                      (ambiguous-var-name-frame condition)))))
104 \f
105 ;;;; errors and DEBUG-SIGNAL
106
107 ;;; The debug-internals code tries to signal all programmer errors as
108 ;;; subtypes of DEBUG-ERROR. There are calls to ERROR signalling
109 ;;; SIMPLE-ERRORs, but these dummy checks in the code and shouldn't
110 ;;; come up.
111 ;;;
112 ;;; While under development, this code also signals errors in code
113 ;;; branches that remain unimplemented.
114
115 (define-condition debug-error (error) ()
116   #!+sb-doc
117   (:documentation
118    "All programmer errors from using the interface for building debugging
119     tools inherit from this type."))
120
121 (define-condition unhandled-debug-condition (debug-error)
122   ((condition :reader unhandled-debug-condition-condition :initarg :condition))
123   (:report (lambda (condition stream)
124              (format stream "~&unhandled DEBUG-CONDITION:~%~A"
125                      (unhandled-debug-condition-condition condition)))))
126
127 (define-condition unknown-code-location (debug-error)
128   ((code-location :reader unknown-code-location-code-location
129                   :initarg :code-location))
130   (:report (lambda (condition stream)
131              (format stream "~&invalid use of an unknown code-location: ~S"
132                      (unknown-code-location-code-location condition)))))
133
134 (define-condition unknown-debug-var (debug-error)
135   ((debug-var :reader unknown-debug-var-debug-var :initarg :debug-var)
136    (debug-fun :reader unknown-debug-var-debug-fun
137               :initarg :debug-fun))
138   (:report (lambda (condition stream)
139              (format stream "~&~S is not in ~S."
140                      (unknown-debug-var-debug-var condition)
141                      (unknown-debug-var-debug-fun condition)))))
142
143 (define-condition invalid-control-stack-pointer (debug-error)
144   ()
145   (:report (lambda (condition stream)
146              (declare (ignore condition))
147              (fresh-line stream)
148              (write-string "invalid control stack pointer" stream))))
149
150 (define-condition frame-fun-mismatch (debug-error)
151   ((code-location :reader frame-fun-mismatch-code-location
152                   :initarg :code-location)
153    (frame :reader frame-fun-mismatch-frame :initarg :frame)
154    (form :reader frame-fun-mismatch-form :initarg :form))
155   (:report (lambda (condition stream)
156              (format
157               stream
158               "~&Form was preprocessed for ~S,~% but called on ~S:~%  ~S"
159               (frame-fun-mismatch-code-location condition)
160               (frame-fun-mismatch-frame condition)
161               (frame-fun-mismatch-form condition)))))
162
163 ;;; This signals debug-conditions. If they go unhandled, then signal
164 ;;; an UNHANDLED-DEBUG-CONDITION error.
165 ;;;
166 ;;; ??? Get SIGNAL in the right package!
167 (defmacro debug-signal (datum &rest arguments)
168   `(let ((condition (make-condition ,datum ,@arguments)))
169      (signal condition)
170      (error 'unhandled-debug-condition :condition condition)))
171 \f
172 ;;;; structures
173 ;;;;
174 ;;;; Most of these structures model information stored in internal
175 ;;;; data structures created by the compiler. Whenever comments
176 ;;;; preface an object or type with "compiler", they refer to the
177 ;;;; internal compiler thing, not to the object or type with the same
178 ;;;; name in the "SB-DI" package.
179
180 ;;;; DEBUG-VARs
181
182 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
183 ;;; compiler DEBUG-FUNs.
184 (defstruct (debug-var (:constructor nil)
185                       (:copier nil))
186   ;; the name of the variable
187   (symbol (missing-arg) :type symbol)
188   ;; a unique integer identification relative to other variables with the same
189   ;; symbol
190   (id 0 :type index)
191   ;; Does the variable always have a valid value?
192   (alive-p nil :type boolean))
193 (def!method print-object ((debug-var debug-var) stream)
194   (print-unreadable-object (debug-var stream :type t :identity t)
195     (format stream
196             "~S ~W"
197             (debug-var-symbol debug-var)
198             (debug-var-id debug-var))))
199
200 #!+sb-doc
201 (setf (fdocumentation 'debug-var-id 'function)
202   "Return the integer that makes DEBUG-VAR's name and package unique
203    with respect to other DEBUG-VARs in the same function.")
204
205 (defstruct (compiled-debug-var
206             (:include debug-var)
207             (:constructor make-compiled-debug-var
208                           (symbol id alive-p sc-offset save-sc-offset))
209             (:copier nil))
210   ;; storage class and offset (unexported)
211   (sc-offset nil :type sb!c:sc-offset)
212   ;; storage class and offset when saved somewhere
213   (save-sc-offset nil :type (or sb!c:sc-offset null)))
214
215 ;;;; frames
216
217 ;;; These represent call frames on the stack.
218 (defstruct (frame (:constructor nil)
219                   (:copier nil))
220   ;; the next frame up, or NIL when top frame
221   (up nil :type (or frame null))
222   ;; the previous frame down, or NIL when the bottom frame. Before
223   ;; computing the next frame down, this slot holds the frame pointer
224   ;; to the control stack for the given frame. This lets us get the
225   ;; next frame down and the return-pc for that frame.
226   (%down :unparsed :type (or frame (member nil :unparsed)))
227   ;; the DEBUG-FUN for the function whose call this frame represents
228   (debug-fun nil :type debug-fun)
229   ;; the CODE-LOCATION where the frame's DEBUG-FUN will continue
230   ;; running when program execution returns to this frame. If someone
231   ;; interrupted this frame, the result could be an unknown
232   ;; CODE-LOCATION.
233   (code-location nil :type code-location)
234   ;; an a-list of catch-tags to code-locations
235   (%catches :unparsed :type (or list (member :unparsed)))
236   ;; pointer to frame on control stack (unexported)
237   pointer
238   ;; This is the frame's number for prompt printing. Top is zero.
239   (number 0 :type index))
240
241 (defstruct (compiled-frame
242             (:include frame)
243             (:constructor make-compiled-frame
244                           (pointer up debug-fun code-location number
245                                    &optional escaped))
246             (:copier nil))
247   ;; This indicates whether someone interrupted the frame.
248   ;; (unexported). If escaped, this is a pointer to the state that was
249   ;; saved when we were interrupted, an os_context_t, i.e. the third
250   ;; argument to an SA_SIGACTION-style signal handler.
251   escaped)
252 (def!method print-object ((obj compiled-frame) str)
253   (print-unreadable-object (obj str :type t)
254     (format str
255             "~S~:[~;, interrupted~]"
256             (debug-fun-name (frame-debug-fun obj))
257             (compiled-frame-escaped obj))))
258 \f
259 ;;;; DEBUG-FUNs
260
261 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
262 ;;; compiler DEBUG-FUNs. *COMPILED-DEBUG-FUNS* maps a SB!C::DEBUG-FUN
263 ;;; to a DEBUG-FUN. There should only be one DEBUG-FUN in existence
264 ;;; for any function; that is, all CODE-LOCATIONs and other objects
265 ;;; that reference DEBUG-FUNs point to unique objects. This is
266 ;;; due to the overhead in cached information.
267 (defstruct (debug-fun (:constructor nil)
268                       (:copier nil))
269   ;; some representation of the function arguments. See
270   ;; DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
271   ;; NOTE: must parse vars before parsing arg list stuff.
272   (%lambda-list :unparsed)
273   ;; cached DEBUG-VARS information (unexported).
274   ;; These are sorted by their name.
275   (%debug-vars :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
276   ;; cached debug-block information. This is NIL when we have tried to
277   ;; parse the packed binary info, but none is available.
278   (blocks :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
279   ;; the actual function if available
280   (%function :unparsed :type (or null function (member :unparsed))))
281 (def!method print-object ((obj debug-fun) stream)
282   (print-unreadable-object (obj stream :type t)
283     (prin1 (debug-fun-name obj) stream)))
284
285 (defstruct (compiled-debug-fun
286             (:include debug-fun)
287             (:constructor %make-compiled-debug-fun
288                           (compiler-debug-fun component))
289             (:copier nil))
290   ;; compiler's dumped DEBUG-FUN information (unexported)
291   (compiler-debug-fun nil :type sb!c::compiled-debug-fun)
292   ;; code object (unexported).
293   component
294   ;; the :FUN-START breakpoint (if any) used to facilitate
295   ;; function end breakpoints
296   (end-starter nil :type (or null breakpoint)))
297
298 ;;; This maps SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNs to
299 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNs, so we can get at cached stuff and not
300 ;;; duplicate COMPILED-DEBUG-FUN structures.
301 (defvar *compiled-debug-funs* (make-hash-table :test 'eq))
302
303 ;;; Make a COMPILED-DEBUG-FUN for a SB!C::COMPILER-DEBUG-FUN
304 ;;; and its component. This maps the latter to the former in
305 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*. If there already is a
306 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN, then this returns it from
307 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*.
308 (defun make-compiled-debug-fun (compiler-debug-fun component)
309   (or (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
310       (setf (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
311             (%make-compiled-debug-fun compiler-debug-fun component))))
312
313 (defstruct (bogus-debug-fun
314             (:include debug-fun)
315             (:constructor make-bogus-debug-fun
316                           (%name &aux
317                                  (%lambda-list nil)
318                                  (%debug-vars nil)
319                                  (blocks nil)
320                                  (%function nil)))
321             (:copier nil))
322   %name)
323
324 (defvar *ir1-lambda-debug-fun* (make-hash-table :test 'eq))
325 \f
326 ;;;; DEBUG-BLOCKs
327
328 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in compiler
329 ;;; DEBUG-BLOCKs.
330 (defstruct (debug-block (:constructor nil)
331                         (:copier nil))
332   ;; Code-locations where execution continues after this block.
333   (successors nil :type list)
334   ;; This indicates whether the block is a special glob of code shared
335   ;; by various functions and tucked away elsewhere in a component.
336   ;; This kind of block has no start code-location. This slot is in
337   ;; all debug-blocks since it is an exported interface.
338   (elsewhere-p nil :type boolean))
339 (def!method print-object ((obj debug-block) str)
340   (print-unreadable-object (obj str :type t)
341     (prin1 (debug-block-fun-name obj) str)))
342
343 #!+sb-doc
344 (setf (fdocumentation 'debug-block-successors 'function)
345   "Return the list of possible code-locations where execution may continue
346    when the basic-block represented by debug-block completes its execution.")
347
348 #!+sb-doc
349 (setf (fdocumentation 'debug-block-elsewhere-p 'function)
350   "Return whether debug-block represents elsewhere code.")
351
352 (defstruct (compiled-debug-block (:include debug-block)
353                                  (:constructor
354                                   make-compiled-debug-block
355                                   (code-locations successors elsewhere-p))
356                                  (:copier nil))
357   ;; code-location information for the block
358   (code-locations nil :type simple-vector))
359
360 (defvar *ir1-block-debug-block* (make-hash-table :test 'eq))
361 \f
362 ;;;; breakpoints
363
364 ;;; This is an internal structure that manages information about a
365 ;;; breakpoint locations. See *COMPONENT-BREAKPOINT-OFFSETS*.
366 (defstruct (breakpoint-data (:constructor make-breakpoint-data
367                                           (component offset))
368                             (:copier nil))
369   ;; This is the component in which the breakpoint lies.
370   component
371   ;; This is the byte offset into the component.
372   (offset nil :type index)
373   ;; The original instruction replaced by the breakpoint.
374   (instruction nil :type (or null sb!vm::word))
375   ;; A list of user breakpoints at this location.
376   (breakpoints nil :type list))
377 (def!method print-object ((obj breakpoint-data) str)
378   (print-unreadable-object (obj str :type t)
379     (format str "~S at ~S"
380             (debug-fun-name
381              (debug-fun-from-pc (breakpoint-data-component obj)
382                                 (breakpoint-data-offset obj)))
383             (breakpoint-data-offset obj))))
384
385 (defstruct (breakpoint (:constructor %make-breakpoint
386                                      (hook-fun what kind %info))
387                        (:copier nil))
388   ;; This is the function invoked when execution encounters the
389   ;; breakpoint. It takes a frame, the breakpoint, and optionally a
390   ;; list of values. Values are supplied for :FUN-END breakpoints as
391   ;; values to return for the function containing the breakpoint.
392   ;; :FUN-END breakpoint hook functions also take a cookie argument.
393   ;; See the COOKIE-FUN slot.
394   (hook-fun (required-arg) :type function)
395   ;; CODE-LOCATION or DEBUG-FUN
396   (what nil :type (or code-location debug-fun))
397   ;; :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END for that kind
398   ;; of breakpoint. :UNKNOWN-RETURN-PARTNER if this is the partner of
399   ;; a :code-location breakpoint at an :UNKNOWN-RETURN code-location.
400   (kind nil :type (member :code-location :fun-start :fun-end
401                           :unknown-return-partner))
402   ;; Status helps the user and the implementation.
403   (status :inactive :type (member :active :inactive :deleted))
404   ;; This is a backpointer to a breakpoint-data.
405   (internal-data nil :type (or null breakpoint-data))
406   ;; With code-locations whose type is :UNKNOWN-RETURN, there are
407   ;; really two breakpoints: one at the multiple-value entry point,
408   ;; and one at the single-value entry point. This slot holds the
409   ;; breakpoint for the other one, or NIL if this isn't at an
410   ;; :UNKNOWN-RETURN code location.
411   (unknown-return-partner nil :type (or null breakpoint))
412   ;; :FUN-END breakpoints use a breakpoint at the :FUN-START
413   ;; to establish the end breakpoint upon function entry. We do this
414   ;; by frobbing the LRA to jump to a special piece of code that
415   ;; breaks and provides the return values for the returnee. This slot
416   ;; points to the start breakpoint, so we can activate, deactivate,
417   ;; and delete it.
418   (start-helper nil :type (or null breakpoint))
419   ;; This is a hook users supply to get a dynamically unique cookie
420   ;; for identifying :FUN-END breakpoint executions. That is, if
421   ;; there is one :FUN-END breakpoint, but there may be multiple
422   ;; pending calls of its function on the stack. This function takes
423   ;; the cookie, and the hook function takes the cookie too.
424   (cookie-fun nil :type (or null function))
425   ;; This slot users can set with whatever information they find useful.
426   %info)
427 (def!method print-object ((obj breakpoint) str)
428   (let ((what (breakpoint-what obj)))
429     (print-unreadable-object (obj str :type t)
430       (format str
431               "~S~:[~;~:*~S~]"
432               (etypecase what
433                 (code-location what)
434                 (debug-fun (debug-fun-name what)))
435               (etypecase what
436                 (code-location nil)
437                 (debug-fun (breakpoint-kind obj)))))))
438 \f
439 ;;;; CODE-LOCATIONs
440
441 (defstruct (code-location (:constructor nil)
442                           (:copier nil))
443   ;; the DEBUG-FUN containing this CODE-LOCATION
444   (debug-fun nil :type debug-fun)
445   ;; This is initially :UNSURE. Upon first trying to access an
446   ;; :UNPARSED slot, if the data is unavailable, then this becomes T,
447   ;; and the code-location is unknown. If the data is available, this
448   ;; becomes NIL, a known location. We can't use a separate type
449   ;; code-location for this since we must return code-locations before
450   ;; we can tell whether they're known or unknown. For example, when
451   ;; parsing the stack, we don't want to unpack all the variables and
452   ;; blocks just to make frames.
453   (%unknown-p :unsure :type (member t nil :unsure))
454   ;; the DEBUG-BLOCK containing CODE-LOCATION. XXX Possibly toss this
455   ;; out and just find it in the blocks cache in DEBUG-FUN.
456   (%debug-block :unparsed :type (or debug-block (member :unparsed)))
457   ;; This is the number of forms processed by the compiler or loader
458   ;; before the top level form containing this code-location.
459   (%tlf-offset :unparsed :type (or index (member :unparsed)))
460   ;; This is the depth-first number of the node that begins
461   ;; code-location within its top level form.
462   (%form-number :unparsed :type (or index (member :unparsed))))
463 (def!method print-object ((obj code-location) str)
464   (print-unreadable-object (obj str :type t)
465     (prin1 (debug-fun-name (code-location-debug-fun obj))
466            str)))
467
468 (defstruct (compiled-code-location
469             (:include code-location)
470             (:constructor make-known-code-location
471                           (pc debug-fun %tlf-offset %form-number
472                               %live-set kind &aux (%unknown-p nil)))
473             (:constructor make-compiled-code-location (pc debug-fun))
474             (:copier nil))
475   ;; an index into DEBUG-FUN's component slot
476   (pc nil :type index)
477   ;; a bit-vector indexed by a variable's position in
478   ;; DEBUG-FUN-DEBUG-VARS indicating whether the variable has a
479   ;; valid value at this code-location. (unexported).
480   (%live-set :unparsed :type (or simple-bit-vector (member :unparsed)))
481   ;; (unexported) To see SB!C::LOCATION-KIND, do
482   ;; (SB!KERNEL:TYPE-EXPAND 'SB!C::LOCATION-KIND).
483   (kind :unparsed :type (or (member :unparsed) sb!c::location-kind)))
484 \f
485 ;;;; DEBUG-SOURCEs
486
487 ;;; Return the number of top level forms processed by the compiler
488 ;;; before compiling this source. If this source is uncompiled, this
489 ;;; is zero. This may be zero even if the source is compiled since the
490 ;;; first form in the first file compiled in one compilation, for
491 ;;; example, must have a root number of zero -- the compiler saw no
492 ;;; other top level forms before it.
493 (defun debug-source-root-number (debug-source)
494   (sb!c::debug-source-source-root debug-source))
495 \f
496 ;;;; frames
497
498 ;;; This is used in FIND-ESCAPED-FRAME and with the bogus components
499 ;;; and LRAs used for :FUN-END breakpoints. When a component's
500 ;;; debug-info slot is :BOGUS-LRA, then the REAL-LRA-SLOT contains the
501 ;;; real component to continue executing, as opposed to the bogus
502 ;;; component which appeared in some frame's LRA location.
503 (defconstant real-lra-slot sb!vm:code-constants-offset)
504
505 ;;; These are magically converted by the compiler.
506 (defun current-sp () (current-sp))
507 (defun current-fp () (current-fp))
508 (defun stack-ref (s n) (stack-ref s n))
509 (defun %set-stack-ref (s n value) (%set-stack-ref s n value))
510 (defun fun-code-header (fun) (fun-code-header fun))
511 (defun lra-code-header (lra) (lra-code-header lra))
512 (defun make-lisp-obj (value) (make-lisp-obj value))
513 (defun get-lisp-obj-address (thing) (get-lisp-obj-address thing))
514 (defun fun-word-offset (fun) (fun-word-offset fun))
515
516 #!-sb-fluid (declaim (inline control-stack-pointer-valid-p))
517 (defun control-stack-pointer-valid-p (x)
518   (declare (type system-area-pointer x))
519   (let* (#!-stack-grows-downward-not-upward
520          (control-stack-start
521           (descriptor-sap *control-stack-start*))
522          #!+stack-grows-downward-not-upward
523          (control-stack-end
524           (descriptor-sap *control-stack-end*)))
525     #!-stack-grows-downward-not-upward
526     (and (sap< x (current-sp))
527          (sap<= control-stack-start x)
528          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))
529     #!+stack-grows-downward-not-upward
530     (and (sap>= x (current-sp))
531          (sap> control-stack-end x)
532          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))))
533
534 (sb!alien:define-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
535   (pc system-area-pointer))
536
537 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
538   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
539   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
540                          sb!vm:other-pointer-lowtag)))
541
542 ;;;; (OR X86 X86-64) support
543
544 #!+(or x86 x86-64)
545 (progn
546
547 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
548   (declare (type system-area-pointer pc))
549   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
550     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
551        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
552               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes))
553               (pc-offset (- (sap-int pc)
554                             (- (get-lisp-obj-address code)
555                                sb!vm:other-pointer-lowtag)
556                             code-header-len)))
557 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
558          (values pc-offset code)))))
559
560 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
561
562 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
563 ;;; address.
564 ;;;
565 ;;; XXX Could be a little smarter.
566 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
567 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
568   (declare (type system-area-pointer ra))
569   (and
570    ;; not the first page (which is unmapped)
571    ;;
572    ;; FIXME: Where is this documented? Is it really true of every CPU
573    ;; architecture? Is it even necessarily true in current SBCL?
574    (>= (sap-int ra) 4096)
575    ;; not a Lisp stack pointer
576    (not (control-stack-pointer-valid-p ra))))
577
578 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
579 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
580 ;;; it searches backwards.
581 ;;;
582 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
583 ;;; stack.
584 ;;;
585 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
586 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
587 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
588   (declare (type system-area-pointer fp)
589            (fixnum depth))
590 ;;  (format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
591   (cond
592    ((not (control-stack-pointer-valid-p fp))
593     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
594     nil)
595    (t
596     ;; Check the two possible frame pointers.
597     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ ocfp-save-offset)
598                                            sb!vm::n-word-bytes))))
599           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ return-pc-save-offset)
600                                          sb!vm::n-word-bytes))))
601           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:n-word-bytes)))
602           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:n-word-bytes))))
603       #+nil (format t "  lisp-ocfp=~S~%  lisp-ra=~S~%  c-ocfp=~S~%  c-ra=~S~%"
604               lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
605       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
606                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
607                   (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
608                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
609              #+nil (format t
610                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
611                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
612              ;; Look forward another step to check their validity.
613              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
614                                                    :depth (1+ depth)))
615                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
616                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
617                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
618                        #+nil (when (zerop depth)
619                                (format t
620                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
621                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
622                       #!+freebsd
623                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
624                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
625                         (values c-ra c-ocfp))
626                        #!-freebsd
627                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
628                      (lisp-path-fp
629                       ;; The lisp convention is looking good.
630                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
631                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
632                      (c-path-fp
633                       ;; The C convention is looking good.
634                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
635                       (values c-ra c-ocfp))
636                      (t
637                       ;; Neither seems right?
638                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
639                                     lisp-ocfp c-ocfp)
640                       nil))))
641             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
642                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
643              ;; The lisp convention is looking good.
644              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
645              (values lisp-ra lisp-ocfp))
646             ((and (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
647                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
648              ;; The C convention is looking good.
649              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
650              (values c-ra c-ocfp))
651             (t
652              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
653                            lisp-ocfp c-ocfp)
654              nil))))))
655
656 ) ; #+x86 PROGN
657 \f
658 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
659 ;;; change our notion of what we think they are.
660 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
661 (defun descriptor-sap (x)
662   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
663
664 ;;; Return the top frame of the control stack as it was before calling
665 ;;; this function.
666 (defun top-frame ()
667   (/noshow0 "entering TOP-FRAME")
668   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
669     (compute-calling-frame (descriptor-sap fp) pc nil)))
670
671 ;;; Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames
672 ;;; below FRAME.
673 (defun flush-frames-above (frame)
674   (setf (frame-up frame) nil)
675   (do ((number 0 (1+ number))
676        (frame frame (frame-%down frame)))
677       ((not (frame-p frame)))
678     (setf (frame-number frame) number)))
679
680 ;;; Return the frame immediately below FRAME on the stack; or when
681 ;;; FRAME is the bottom of the stack, return NIL.
682 (defun frame-down (frame)
683   (/noshow0 "entering FRAME-DOWN")
684   ;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass
685   ;; them to COMPUTE-CALLING-FRAME.
686   (let ((down (frame-%down frame)))
687     (if (eq down :unparsed)
688         (let ((debug-fun (frame-debug-fun frame)))
689           (/noshow0 "in DOWN :UNPARSED case")
690           (setf (frame-%down frame)
691                 (etypecase debug-fun
692                   (compiled-debug-fun
693                    (let ((c-d-f (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
694                                  debug-fun)))
695                      (compute-calling-frame
696                       (descriptor-sap
697                        (get-context-value
698                         frame ocfp-save-offset
699                         (sb!c::compiled-debug-fun-old-fp c-d-f)))
700                       (get-context-value
701                        frame lra-save-offset
702                        (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc c-d-f))
703                       frame)))
704                   (bogus-debug-fun
705                    (let ((fp (frame-pointer frame)))
706                      (when (control-stack-pointer-valid-p fp)
707                        #!+(or x86 x86-64)
708                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
709                          (and ra (compute-calling-frame ofp ra frame)))
710                         #!-(or x86 x86-64)
711                        (compute-calling-frame
712                         #!-alpha
713                         (sap-ref-sap fp (* ocfp-save-offset
714                                            sb!vm:n-word-bytes))
715                         #!+alpha
716                         (int-sap
717                          (sap-ref-32 fp (* ocfp-save-offset
718                                            sb!vm:n-word-bytes)))
719
720                         (stack-ref fp lra-save-offset)
721
722                         frame)))))))
723         down)))
724
725 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
726 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
727 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
728 #!-(or x86 x86-64)
729 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
730   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
731            (type sb!c:sc-offset loc))
732   (let ((pointer (frame-pointer frame))
733         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
734     (if escaped
735         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
736         (stack-ref pointer stack-slot))))
737 #!+(or x86 x86-64)
738 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
739   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
740            (type sb!c:sc-offset loc))
741   (let ((pointer (frame-pointer frame))
742         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
743     (if escaped
744         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
745         (ecase stack-slot
746           (#.ocfp-save-offset
747            (stack-ref pointer stack-slot))
748           (#.lra-save-offset
749            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot)
750                                       sb!vm::n-word-bytes))))))))
751
752 #!-(or x86 x86-64)
753 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
754   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
755            (type sb!c:sc-offset loc))
756   (let ((pointer (frame-pointer frame))
757         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
758     (if escaped
759         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
760         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
761
762 #!+(or x86 x86-64)
763 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
764   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
765            (type sb!c:sc-offset loc))
766   (let ((pointer (frame-pointer frame))
767         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
768     (if escaped
769         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
770         (ecase stack-slot
771           (#.ocfp-save-offset
772            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
773           (#.lra-save-offset
774            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot)
775                                             sb!vm::n-word-bytes))) value))))))
776
777 (defun foreign-function-backtrace-name (sap)
778   (let ((name (sap-foreign-symbol sap)))
779     (if name
780         (format nil "foreign function: ~A" name)
781         (format nil "foreign function: #x~X" (sap-int sap)))))
782
783 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
784 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
785 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
786 ;;; down frame, this returns NIL for the bottom of the stack. UP-FRAME
787 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is null when
788 ;;; we call this to get the top of the stack.
789 ;;;
790 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
791 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
792 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
793 ;;;
794 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
795 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
796 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
797 #!-(or x86 x86-64)
798 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
799   (declare (type system-area-pointer caller))
800   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
801     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
802         (if lra
803             (multiple-value-bind (word-offset code)
804                 (if (fixnump lra)
805                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
806                       (values lra
807                               (stack-ref fp (1+ lra-save-offset))))
808                     (values (get-header-data lra)
809                             (lra-code-header lra)))
810               (if code
811                   (values code
812                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
813                              sb!vm:n-word-bytes)
814                           nil)
815                   (values :foreign-function
816                           0
817                           nil)))
818             (find-escaped-frame caller))
819       (if (and (code-component-p code)
820                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
821           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
822             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
823           (let ((d-fun (case code
824                          (:undefined-function
825                           (make-bogus-debug-fun
826                            "undefined function"))
827                          (:foreign-function
828                           (make-bogus-debug-fun
829                            (foreign-function-backtrace-name
830                             (int-sap (get-lisp-obj-address lra)))))
831                          ((nil)
832                           (make-bogus-debug-fun
833                            "bogus stack frame"))
834                          (t
835                           (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
836             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
837                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
838                                                         escaped)
839                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
840                                  escaped))))))
841 #!+(or x86 x86-64)
842 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
843   (declare (type system-area-pointer caller ra))
844   (/noshow0 "entering COMPUTE-CALLING-FRAME")
845   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
846     (/noshow0 "in WHEN")
847     ;; First check for an escaped frame.
848     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
849       (/noshow0 "at COND")
850       (cond (code
851              ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
852              (when (and (code-component-p code)
853                         (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
854                ;; If :bogus-lra grab the real lra.
855                (setq pc-offset (code-header-ref
856                                 code (1+ real-lra-slot)))
857                (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
858                (aver code)))
859             ((not escaped)
860              (multiple-value-setq (pc-offset code)
861                (compute-lra-data-from-pc ra))
862              (unless code
863                (setf code :foreign-function
864                      pc-offset 0))))
865       (let ((d-fun (case code
866                      (:undefined-function
867                       (make-bogus-debug-fun
868                        "undefined function"))
869                      (:foreign-function
870                       (make-bogus-debug-fun
871                        (foreign-function-backtrace-name ra)))
872                      ((nil)
873                       (make-bogus-debug-fun
874                        "bogus stack frame"))
875                      (t
876                       (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
877         (/noshow0 "returning MAKE-COMPILED-FRAME from COMPUTE-CALLING-FRAME")
878         (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
879                              (code-location-from-pc d-fun pc-offset
880                                                     escaped)
881                              (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
882                              escaped)))))
883
884 (defun nth-interrupt-context (n)
885   (declare (type (unsigned-byte 32) n)
886            (optimize (speed 3) (safety 0)))
887   (sb!alien:sap-alien (sb!vm::current-thread-offset-sap
888                        (+ sb!vm::thread-interrupt-contexts-offset n))
889                       (* os-context-t)))
890
891 #!+(or x86 x86-64)
892 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
893   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
894   (/noshow0 "entering FIND-ESCAPED-FRAME")
895   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
896       (/noshow0 "at head of WITH-ALIEN")
897     (let ((context (nth-interrupt-context index)))
898         (/noshow0 "got CONTEXT")
899         (when (= (sap-int frame-pointer)
900                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
901           (without-gcing
902            (/noshow0 "in WITHOUT-GCING")
903            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
904                                   (sb!vm:context-pc context)))
905                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
906                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
907              (/noshow0 "got CODE")
908              (when (null code)
909                (return (values code 0 context)))
910              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
911                                         sb!vm:n-word-bytes))
912                     (pc-offset
913                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
914                         (- (get-lisp-obj-address code)
915                            sb!vm:other-pointer-lowtag)
916                         code-header-len)))
917                (/noshow "got PC-OFFSET")
918                (unless (<= 0 pc-offset
919                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
920                               sb!vm:n-word-bytes))
921                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
922                  ;; LRA as the pc.
923                  ;;
924                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
925                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
926                          pc-offset code))
927                (/noshow0 "returning from FIND-ESCAPED-FRAME")
928                (return
929                (values code pc-offset context)))))))))
930
931 #!-(or x86 x86-64)
932 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
933   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
934   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
935     (let ((scp (nth-interrupt-context index)))
936       (when (= (sap-int frame-pointer)
937                (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
938         (without-gcing
939          (let ((code (code-object-from-bits
940                       (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
941            (when (symbolp code)
942              (return (values code 0 scp)))
943            (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
944                                       sb!vm:n-word-bytes))
945                   (pc-offset
946                    (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
947                       (- (get-lisp-obj-address code)
948                          sb!vm:other-pointer-lowtag)
949                       code-header-len)))
950              (let ((code-size (* (code-header-ref code
951                                                   sb!vm:code-code-size-slot)
952                                  sb!vm:n-word-bytes)))
953                (unless (<= 0 pc-offset code-size)
954                  ;; We were in an assembly routine.
955                  (multiple-value-bind (new-pc-offset computed-return)
956                      (find-pc-from-assembly-fun code scp)
957                    (setf pc-offset new-pc-offset)
958                    (unless (<= 0 pc-offset code-size)
959                      (cerror
960                       "Set PC-OFFSET to zero and continue backtrace."
961                       'bug
962                       :format-control
963                       "~@<PC-OFFSET (~D) not in code object. Frame details:~
964                        ~2I~:@_PC: #X~X~:@_CODE: ~S~:@_CODE FUN: ~S~:@_LRA: ~
965                        #X~X~:@_COMPUTED RETURN: #X~X.~:>"
966                       :format-arguments
967                       (list pc-offset
968                             (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
969                             code
970                             (%code-entry-points code)
971                             (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
972                             computed-return))
973                      ;; We failed to pinpoint where PC is, but set
974                      ;; pc-offset to 0 to keep the backtrace from
975                      ;; exploding.
976                      (setf pc-offset 0)))))
977              (return
978                (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
979                    (let ((real-lra (code-header-ref code
980                                                     real-lra-slot)))
981                      (values (lra-code-header real-lra)
982                              (get-header-data real-lra)
983                              nil))
984                    (values code pc-offset scp))))))))))
985
986 #!-(or x86 x86-64)
987 (defun find-pc-from-assembly-fun (code scp)
988   "Finds the PC for the return from an assembly routine properly.
989 For some architectures (such as PPC) this will not be the $LRA
990 register."
991   (let ((return-machine-address (sb!vm::return-machine-address scp))
992         (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes)))
993     (values (- return-machine-address
994                (- (get-lisp-obj-address code)
995                   sb!vm:other-pointer-lowtag)
996                code-header-len)
997             return-machine-address)))
998
999 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
1000 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
1001 ;;; undefined-function.
1002 (defun code-object-from-bits (bits)
1003   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
1004   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
1005     (if (functionp object)
1006         (or (fun-code-header object)
1007             :undefined-function)
1008         (let ((lowtag (lowtag-of object)))
1009           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-lowtag)
1010               (let ((widetag (widetag-of object)))
1011                 (cond ((= widetag sb!vm:code-header-widetag)
1012                        object)
1013                       ((= widetag sb!vm:return-pc-header-widetag)
1014                        (lra-code-header object))
1015                       (t
1016                        nil))))))))
1017 \f
1018 ;;;; frame utilities
1019
1020 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUN for COMPONENT and PC. We fetch the
1021 ;;; SB!C::DEBUG-INFO and run down its FUN-MAP to get a
1022 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN from the PC. The result only needs to
1023 ;;; reference the COMPONENT, for function constants, and the
1024 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN.
1025 (defun debug-fun-from-pc (component pc)
1026   (let ((info (%code-debug-info component)))
1027     (cond
1028       ((not info)
1029        ;; FIXME: It seems that most of these (at least on x86) are
1030        ;; actually assembler routines, and could be named by looking
1031        ;; at the sb-fasl:*assembler-routines*.
1032        (make-bogus-debug-fun "no debug information for frame"))
1033      ((eq info :bogus-lra)
1034       (make-bogus-debug-fun "function end breakpoint"))
1035      (t
1036       (let* ((fun-map (sb!c::compiled-debug-info-fun-map info))
1037              (len (length fun-map)))
1038         (declare (type simple-vector fun-map))
1039         (if (= len 1)
1040             (make-compiled-debug-fun (svref fun-map 0) component)
1041             (let ((i 1)
1042                   (elsewhere-p
1043                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1044                            (svref fun-map 0)))))
1045               (declare (type sb!int:index i))
1046               (loop
1047                 (when (or (= i len)
1048                           (< pc (if elsewhere-p
1049                                     (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1050                                      (svref fun-map (1+ i)))
1051                                     (svref fun-map i))))
1052                   (return (make-compiled-debug-fun
1053                            (svref fun-map (1- i))
1054                            component)))
1055                 (incf i 2)))))))))
1056
1057 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUN,
1058 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1059 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1060 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1061 ;;; figure out what is going on.
1062 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1063   (or (and (compiled-debug-fun-p debug-fun)
1064            escaped
1065            (let ((data (breakpoint-data
1066                         (compiled-debug-fun-component debug-fun)
1067                         pc nil)))
1068              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1069                (let ((what (breakpoint-what
1070                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1071                  (when (compiled-code-location-p what)
1072                    what)))))
1073       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1074
1075 ;;; Return an alist mapping catch tags to CODE-LOCATIONs. These are
1076 ;;; CODE-LOCATIONs at which execution would continue with frame as the
1077 ;;; top frame if someone threw to the corresponding tag.
1078 (defun frame-catches (frame)
1079   (let ((catch (descriptor-sap sb!vm:*current-catch-block*))
1080         (reversed-result nil)
1081         (fp (frame-pointer frame)))
1082     (loop until (zerop (sap-int catch))
1083           finally (return (nreverse reversed-result))
1084           do
1085           (when (sap= fp
1086                       #!-alpha
1087                       (sap-ref-sap catch
1088                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1089                                       sb!vm:n-word-bytes))
1090                       #!+alpha
1091                       (int-sap
1092                        (sap-ref-32 catch
1093                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1094                                       sb!vm:n-word-bytes))))
1095             (let* (#!-(or x86 x86-64)
1096                    (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1097                    #!+(or x86 x86-64)
1098                    (ra (sap-ref-sap
1099                         catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1100                                  sb!vm:n-word-bytes)))
1101                    #!-(or x86 x86-64)
1102                    (component
1103                     (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1104                    #!+(or x86 x86-64)
1105                    (component (component-from-component-ptr
1106                                (component-ptr-from-pc ra)))
1107                    (offset
1108                     #!-(or x86 x86-64)
1109                     (* (- (1+ (get-header-data lra))
1110                           (get-header-data component))
1111                        sb!vm:n-word-bytes)
1112                     #!+(or x86 x86-64)
1113                     (- (sap-int ra)
1114                        (- (get-lisp-obj-address component)
1115                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
1116                        (* (get-header-data component) sb!vm:n-word-bytes))))
1117               (push (cons #!-(or x86 x86-64)
1118                           (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1119                           #!+(or x86 x86-64)
1120                           (make-lisp-obj
1121                            (sap-ref-word catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1122                                                   sb!vm:n-word-bytes)))
1123                           (make-compiled-code-location
1124                            offset (frame-debug-fun frame)))
1125                     reversed-result)))
1126           (setf catch
1127                 #!-alpha
1128                 (sap-ref-sap catch
1129                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1130                                 sb!vm:n-word-bytes))
1131                 #!+alpha
1132                 (int-sap
1133                  (sap-ref-32 catch
1134                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1135                                 sb!vm:n-word-bytes)))))))
1136 \f
1137 ;;;; operations on DEBUG-FUNs
1138
1139 ;;; Execute the forms in a context with BLOCK-VAR bound to each
1140 ;;; DEBUG-BLOCK in DEBUG-FUN successively. Result is an optional
1141 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUN-BLOCKS
1142 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1143 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition when the DEBUG-FUN lacks
1144 ;;; DEBUG-BLOCK information.
1145 (defmacro do-debug-fun-blocks ((block-var debug-fun &optional result)
1146                                &body body)
1147   (let ((blocks (gensym))
1148         (i (gensym)))
1149     `(let ((,blocks (debug-fun-debug-blocks ,debug-fun)))
1150        (declare (simple-vector ,blocks))
1151        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1152          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1153            ,@body)))))
1154
1155 ;;; Execute body in a context with VAR bound to each DEBUG-VAR in
1156 ;;; DEBUG-FUN. This returns the value of executing result (defaults to
1157 ;;; nil). This may iterate over only some of DEBUG-FUN's variables or
1158 ;;; none depending on debug policy; for example, possibly the
1159 ;;; compilation only preserved argument information.
1160 (defmacro do-debug-fun-vars ((var debug-fun &optional result) &body body)
1161   (let ((vars (gensym))
1162         (i (gensym)))
1163     `(let ((,vars (debug-fun-debug-vars ,debug-fun)))
1164        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1165        (if ,vars
1166            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1167              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1168                ,@body))
1169            ,result))))
1170
1171 ;;; Return the object of type FUNCTION associated with the DEBUG-FUN,
1172 ;;; or NIL if the function is unavailable or is non-existent as a user
1173 ;;; callable function object.
1174 (defun debug-fun-fun (debug-fun)
1175   (let ((cached-value (debug-fun-%function debug-fun)))
1176     (if (eq cached-value :unparsed)
1177         (setf (debug-fun-%function debug-fun)
1178               (etypecase debug-fun
1179                 (compiled-debug-fun
1180                  (let ((component
1181                         (compiled-debug-fun-component debug-fun))
1182                        (start-pc
1183                         (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1184                          (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1185                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1186                                (%simple-fun-next entry)))
1187                        ((null entry) nil)
1188                      (when (= start-pc
1189                               (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1190                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1191                                 (fun-debug-fun entry))))
1192                        (return entry)))))
1193                 (bogus-debug-fun nil)))
1194         cached-value)))
1195
1196 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN. This may
1197 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1198 (defun debug-fun-name (debug-fun)
1199   (declare (type debug-fun debug-fun))
1200   (etypecase debug-fun
1201     (compiled-debug-fun
1202      (sb!c::compiled-debug-fun-name
1203       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1204     (bogus-debug-fun
1205      (bogus-debug-fun-%name debug-fun))))
1206
1207 ;;; Return a DEBUG-FUN that represents debug information for FUN.
1208 (defun fun-debug-fun (fun)
1209   (declare (type function fun))
1210   (ecase (widetag-of fun)
1211     (#.sb!vm:closure-header-widetag
1212      (fun-debug-fun (%closure-fun fun)))
1213     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-widetag
1214      (fun-debug-fun (funcallable-instance-fun fun)))
1215     (#.sb!vm:simple-fun-header-widetag
1216       (let* ((name (%simple-fun-name fun))
1217              (component (fun-code-header fun))
1218              (res (find-if
1219                    (lambda (x)
1220                      (and (sb!c::compiled-debug-fun-p x)
1221                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-name x) name)
1222                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-kind x) nil)))
1223                    (sb!c::compiled-debug-info-fun-map
1224                     (%code-debug-info component)))))
1225         (if res
1226             (make-compiled-debug-fun res component)
1227             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1228             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1229             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1230             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1231             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1232             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1233             ;;   works for all named functions anyway.
1234             ;; -- WHN 20000120
1235             (debug-fun-from-pc component
1236                                (* (- (fun-word-offset fun)
1237                                      (get-header-data component))
1238                                   sb!vm:n-word-bytes)))))))
1239
1240 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1241 ;;; :EXTERNAL, :TOPLEVEL, :CLEANUP, or NIL.
1242 (defun debug-fun-kind (debug-fun)
1243   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1244   ;; declamation, not just a doc string
1245   (etypecase debug-fun
1246     (compiled-debug-fun
1247      (sb!c::compiled-debug-fun-kind
1248       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1249     (bogus-debug-fun
1250      nil)))
1251
1252 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUN?
1253 (defun debug-var-info-available (debug-fun)
1254   (not (not (debug-fun-debug-vars debug-fun))))
1255
1256 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN having the same name
1257 ;;; and package as SYMBOL. If SYMBOL is uninterned, then this returns
1258 ;;; a list of DEBUG-VARs without package names and with the same name
1259 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1260 ;;; availability of variable information in DEBUG-FUN; for
1261 ;;; example, possibly DEBUG-FUN only knows about its arguments.
1262 (defun debug-fun-symbol-vars (debug-fun symbol)
1263   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-fun (symbol-name symbol)))
1264         (package (and (symbol-package symbol)
1265                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1266     (delete-if (if (stringp package)
1267                    (lambda (var)
1268                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1269                        (or (not (stringp p))
1270                            (string/= p package))))
1271                    (lambda (var)
1272                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1273                vars)))
1274
1275 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN whose names contain
1276 ;;; NAME-PREFIX-STRING as an initial substring. The result of this
1277 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1278 ;;; debug-fun; for example, possibly debug-fun only knows
1279 ;;; about its arguments.
1280 (defun ambiguous-debug-vars (debug-fun name-prefix-string)
1281   (declare (simple-string name-prefix-string))
1282   (let ((variables (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1283     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1284     (if variables
1285         (let* ((len (length variables))
1286                (prefix-len (length name-prefix-string))
1287                (pos (find-var name-prefix-string variables len))
1288                (res nil))
1289           (when pos
1290             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1291             (do ((i pos (1+ i)))
1292                 ((= i len))
1293               (let* ((var (svref variables i))
1294                      (name (debug-var-symbol-name var))
1295                      (name-len (length name)))
1296                 (declare (simple-string name))
1297                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1298                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1299                               prefix-len)
1300                           prefix-len)
1301                   (return))
1302                 (push var res)))
1303             (setq res (nreverse res)))
1304           res))))
1305
1306 ;;; This returns a position in VARIABLES for one containing NAME as an
1307 ;;; initial substring. END is the length of VARIABLES if supplied.
1308 (defun find-var (name variables &optional end)
1309   (declare (simple-vector variables)
1310            (simple-string name))
1311   (let ((name-len (length name)))
1312     (position name variables
1313               :test (lambda (x y)
1314                       (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1315                              (y-len (length y)))
1316                         (declare (simple-string y))
1317                         (and (>= y-len name-len)
1318                              (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1319               :end (or end (length variables)))))
1320
1321 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUN. The
1322 ;;; list has the following structure:
1323 ;;;   (required-var1 required-var2
1324 ;;;    ...
1325 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1326 ;;;    (:optional var5)
1327 ;;;    ...
1328 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1329 ;;;    ...
1330 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1331 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1332 ;;;    ...
1333 ;;;   )
1334 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1335 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUN. This signals a
1336 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1337 ;;; information.
1338 (defun debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1339   (etypecase debug-fun
1340     (compiled-debug-fun (compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun))
1341     (bogus-debug-fun nil)))
1342
1343 ;;; Note: If this has to compute the lambda list, it caches it in DEBUG-FUN.
1344 (defun compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1345   (let ((lambda-list (debug-fun-%lambda-list debug-fun)))
1346     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1347            (multiple-value-bind (args argsp)
1348                (parse-compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun)
1349              (setf (debug-fun-%lambda-list debug-fun) args)
1350              (if argsp
1351                  args
1352                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1353                                :debug-fun debug-fun))))
1354           (lambda-list)
1355           ((bogus-debug-fun-p debug-fun)
1356            nil)
1357           ((sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1358             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))
1359            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1360            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1361            nil)
1362           (t
1363            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1364            ;; is nil, so we don't have anything available.
1365            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1366                          :debug-fun debug-fun)))))
1367
1368 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST calls this when a
1369 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN has no lambda list information cached. It
1370 ;;; returns the lambda list as the first value and whether there was
1371 ;;; any argument information as the second value. Therefore,
1372 ;;; (VALUES NIL T) means there were no arguments, but (VALUES NIL NIL)
1373 ;;; means there was no argument information.
1374 (defun parse-compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1375   (let ((args (sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1376                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1377     (cond
1378      ((not args)
1379       (values nil nil))
1380      ((eq args :minimal)
1381       (values (coerce (debug-fun-debug-vars debug-fun) 'list)
1382               t))
1383      (t
1384       (let ((vars (debug-fun-debug-vars debug-fun))
1385             (i 0)
1386             (len (length args))
1387             (res nil)
1388             (optionalp nil))
1389         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1390         (loop
1391           (when (>= i len) (return))
1392           (let ((ele (aref args i)))
1393             (cond
1394              ((symbolp ele)
1395               (case ele
1396                 (sb!c::deleted
1397                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1398                  (push :deleted res))
1399                 (sb!c::optional-args
1400                  (setf optionalp t))
1401                 (sb!c::supplied-p
1402                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1403                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1404                  ;; element representing the keyword or optional,
1405                  ;; which is the previous one.
1406                  ;;
1407                  ;; FIXME: NCONC used for side-effect: the effect is defined,
1408                  ;; but this is bad style no matter what.
1409                  (nconc (car res)
1410                         (list (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1411                                args (incf i) vars))))
1412                 (sb!c::rest-arg
1413                  (push (list :rest
1414                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1415                               args (incf i) vars))
1416                        res))
1417                 (sb!c::more-arg
1418                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1419                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1420                  ;; are regular arguments.
1421                  nil)
1422                 (t
1423                  ;; &KEY arg
1424                  (push (list :keyword
1425                              ele
1426                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1427                               args (incf i) vars))
1428                        res))))
1429              (optionalp
1430               ;; We saw an optional marker, so the following
1431               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1432               ;; variables.
1433               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1434              (t
1435               ;; Required arg at beginning of args array.
1436               (push (svref vars ele) res))))
1437           (incf i))
1438         (values (nreverse res) t))))))
1439
1440 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
1441 (defun compiled-debug-fun-lambda-list-var (args i vars)
1442   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1443            (simple-vector vars))
1444   (let ((ele (aref args i)))
1445     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1446           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1447           (t (error "malformed arguments description")))))
1448
1449 (defun compiled-debug-fun-debug-info (debug-fun)
1450   (%code-debug-info (compiled-debug-fun-component debug-fun)))
1451 \f
1452 ;;;; unpacking variable and basic block data
1453
1454 (defvar *parsing-buffer*
1455   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1456 (defvar *other-parsing-buffer*
1457   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1458 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS and PARSE-DEBUG-VARS
1459 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1460 ;;; values returned by the last form in body.
1461 ;;;
1462 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1463 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1464 ;;; elements for GC purposes.
1465 ;;;
1466 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1467 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1468 ;;; out any elements if we unwind.
1469 ;;;
1470 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1471 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1472 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1473 ;;; simple-vector.
1474 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1475 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1476                                      &body body)
1477   (let ((len (gensym))
1478         (res (gensym)))
1479     `(unwind-protect
1480          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1481                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1482            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1483            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1484            (macrolet ((result (buf)
1485                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1486                                 (,',res (make-array ,',len)))
1487                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1488                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1489                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1490                            ,',res)))
1491              ,@body))
1492      (fill *parsing-buffer* nil)
1493      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1494 ) ; EVAL-WHEN
1495
1496 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1497 ;;; DEBUG-BLOCKs for DEBUG-FUN, regardless of whether we have unpacked
1498 ;;; them yet. It signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition if it can't
1499 ;;; return the blocks.
1500 (defun debug-fun-debug-blocks (debug-fun)
1501   (let ((blocks (debug-fun-blocks debug-fun)))
1502     (cond ((eq blocks :unparsed)
1503            (setf (debug-fun-blocks debug-fun)
1504                  (parse-debug-blocks debug-fun))
1505            (unless (debug-fun-blocks debug-fun)
1506              (debug-signal 'no-debug-blocks
1507                            :debug-fun debug-fun))
1508            (debug-fun-blocks debug-fun))
1509           (blocks)
1510           (t
1511            (debug-signal 'no-debug-blocks
1512                          :debug-fun debug-fun)))))
1513
1514 ;;; Return a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-BLOCKs or NIL. NIL indicates there
1515 ;;; was no basic block information.
1516 (defun parse-debug-blocks (debug-fun)
1517   (etypecase debug-fun
1518     (compiled-debug-fun
1519      (parse-compiled-debug-blocks debug-fun))
1520     (bogus-debug-fun
1521      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun debug-fun))))
1522
1523 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1524 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-fun)
1525   (let* ((var-count (length (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1526          (compiler-debug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1527                               debug-fun))
1528          (blocks (sb!c::compiled-debug-fun-blocks compiler-debug-fun))
1529          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1530          ;; element size of the packed binary representation of the
1531          ;; blocks data.
1532          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1533          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-fun-tlf-number compiler-debug-fun)))
1534     (unless blocks
1535       (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1536     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1537       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1538         (let ((i 0)
1539               (len (length blocks))
1540               (last-pc 0))
1541           (loop
1542             (when (>= i len) (return))
1543             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1544                   (successors nil))
1545               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1546                        (list successors))
1547               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1548                                succ-and-flags))
1549                 (push (sb!c:read-var-integer blocks i) successors))
1550               (let* ((locations
1551                       (dotimes (k (sb!c:read-var-integer blocks i)
1552                                   (result locations-buffer))
1553                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1554                                            (aref+ blocks i)))
1555                               (pc (+ last-pc
1556                                      (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1557                               (tlf-offset (or tlf-number
1558                                               (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1559                               (form-number (sb!c:read-var-integer blocks i))
1560                               (live-set (sb!c:read-packed-bit-vector
1561                                          live-set-len blocks i)))
1562                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1563                                                pc debug-fun tlf-offset
1564                                                form-number live-set kind)
1565                                               locations-buffer)
1566                           (setf last-pc pc))))
1567                      (block (make-compiled-debug-block
1568                              locations successors
1569                              (not (zerop (logand
1570                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1571                                           succ-and-flags))))))
1572                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1573                 (dotimes (k (length locations))
1574                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1575                         block))))))
1576         (let ((res (result blocks-buffer)))
1577           (declare (simple-vector res))
1578           (dotimes (i (length res))
1579             (let* ((block (svref res i))
1580                    (succs nil))
1581               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1582                 (push (svref res ele) succs))
1583               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1584           res)))))
1585
1586 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns NIL if
1587 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1588 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1589 ;;; it returns a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-VARs.
1590 (defun debug-fun-debug-vars (debug-fun)
1591   (let ((vars (debug-fun-%debug-vars debug-fun)))
1592     (if (eq vars :unparsed)
1593         (setf (debug-fun-%debug-vars debug-fun)
1594               (etypecase debug-fun
1595                 (compiled-debug-fun
1596                  (parse-compiled-debug-vars debug-fun))
1597                 (bogus-debug-fun nil)))
1598         vars)))
1599
1600 ;;; VARS is the parsed variables for a minimal debug function. We need
1601 ;;; to assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading
1602 ;;; zeros, since the arguments must be in alphabetical order.
1603 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1604   (declare (simple-vector vars))
1605   (let* ((len (length vars))
1606          (width (length (format nil "~W" (1- len)))))
1607     (dotimes (i len)
1608       (without-package-locks
1609         (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1610               (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1611                       ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1612                       ;; package name string here. It would be
1613                       ;; nicer to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1614                       ;; instead, since then at least it would transform
1615                       ;; correctly under package renaming and stuff.
1616                       ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1617                       ;; -- WHN 20000129
1618                       ;;
1619                       ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1620                       ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1621                       ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1622                       ;; would work fine) If this is possible, it would
1623                       ;; probably be a good thing, since minimizing the
1624                       ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1625                       (or (find-package "SB-DEBUG")
1626                           (find-package "SB!DEBUG"))))))))
1627
1628 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1629 ;;; DEBUG-FUN's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN, returning a vector
1630 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
1631 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-fun)
1632   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1633                       debug-fun))
1634          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-fun-vars cdebug-fun))
1635          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-fun-arguments cdebug-fun)
1636                            :minimal)))
1637     (when packed-vars
1638       (do ((i 0)
1639            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
1640           ((>= i (length packed-vars))
1641            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
1642              (when args-minimal
1643                (assign-minimal-var-names result))
1644              result))
1645         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
1646           (let* ((flags (geti))
1647                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
1648                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
1649                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live
1650                                 flags))
1651                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
1652                  (symbol (if minimal nil (geti)))
1653                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
1654                          (geti)
1655                          0))
1656                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
1657                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
1658             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
1659             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
1660                                                          id
1661                                                          live
1662                                                          sc-offset
1663                                                          save-sc-offset)
1664                                 buffer)))))))
1665 \f
1666 ;;;; CODE-LOCATIONs
1667
1668 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
1669 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
1670 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
1671 ;;; if code-location is known.
1672 ;;;
1673 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
1674 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
1675 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
1676   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1677     ((t) t)
1678     ((nil) nil)
1679     (:unsure
1680      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1681            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
1682              (no-debug-blocks () t))))))
1683
1684 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
1685 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
1686 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
1687 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
1688   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
1689     (if (eq block :unparsed)
1690         (etypecase basic-code-location
1691           (compiled-code-location
1692            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
1693           ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
1694           ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1695           )
1696         block)))
1697
1698 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
1699 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
1700 ;;; DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
1701 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
1702 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
1703 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
1704 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
1705 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
1706 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
1707 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
1708 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
1709 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
1710 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
1711   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
1712          (debug-fun (code-location-debug-fun
1713                           basic-code-location))
1714          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun))
1715          (len (length blocks)))
1716     (declare (simple-vector blocks))
1717     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
1718           (if (= len 1)
1719               (svref blocks 0)
1720               (do ((i 1 (1+ i))
1721                    (end (1- len)))
1722                   ((= i end)
1723                    (let ((last (svref blocks end)))
1724                      (cond
1725                       ((debug-block-elsewhere-p last)
1726                        (if (< pc
1727                               (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1728                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1729                                 debug-fun)))
1730                            (svref blocks (1- end))
1731                            last))
1732                       ((< pc
1733                           (compiled-code-location-pc
1734                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
1735                                   0)))
1736                        (svref blocks (1- end)))
1737                       (t last))))
1738                 (declare (type index i end))
1739                 (when (< pc
1740                          (compiled-code-location-pc
1741                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
1742                                   (svref blocks i))
1743                                  0)))
1744                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
1745
1746 ;;; Return the CODE-LOCATION's DEBUG-SOURCE.
1747 (defun code-location-debug-source (code-location)
1748   (let ((info (compiled-debug-fun-debug-info
1749                (code-location-debug-fun code-location))))
1750     (or (sb!c::debug-info-source info)
1751         (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun
1752                       (code-location-debug-fun code-location)))))
1753
1754 ;;; Returns the number of top level forms before the one containing
1755 ;;; CODE-LOCATION as seen by the compiler in some compilation unit. (A
1756 ;;; compilation unit is not necessarily a single file, see the section
1757 ;;; on debug-sources.)
1758 (defun code-location-toplevel-form-offset (code-location)
1759   (when (code-location-unknown-p code-location)
1760     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1761   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
1762     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
1763            (etypecase code-location
1764              (compiled-code-location
1765               (unless (fill-in-code-location code-location)
1766                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1767                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1768                 (bug "unknown code location"))
1769               (code-location-%tlf-offset code-location))
1770              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1771              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1772              ;; interpreter.)
1773              ))
1774           (t tlf-offset))))
1775
1776 ;;; Return the number of the form corresponding to CODE-LOCATION. The
1777 ;;; form number is derived by a walking the subforms of a top level
1778 ;;; form in depth-first order.
1779 (defun code-location-form-number (code-location)
1780   (when (code-location-unknown-p code-location)
1781     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1782   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
1783     (cond ((eq form-num :unparsed)
1784            (etypecase code-location
1785              (compiled-code-location
1786               (unless (fill-in-code-location code-location)
1787                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1788                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1789                 (bug "unknown code location"))
1790               (code-location-%form-number code-location))
1791              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1792              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1793              ;; interpreter.)
1794              ))
1795           (t form-num))))
1796
1797 ;;; Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
1798 ;;;  :INTERPRETED, :UNKNOWN-RETURN, :KNOWN-RETURN, :INTERNAL-ERROR,
1799 ;;;  :NON-LOCAL-EXIT, :BLOCK-START, :CALL-SITE, :SINGLE-VALUE-RETURN,
1800 ;;;  :NON-LOCAL-ENTRY
1801 (defun code-location-kind (code-location)
1802   (when (code-location-unknown-p code-location)
1803     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1804   (etypecase code-location
1805     (compiled-code-location
1806      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
1807        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
1808              ((not (fill-in-code-location code-location))
1809               ;; This check should be unnecessary. We're missing
1810               ;; debug info the compiler should have dumped.
1811               (bug "unknown code location"))
1812              (t
1813               (compiled-code-location-kind code-location)))))
1814     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1815     ;; when we did special tricks to debug the IR1
1816     ;; interpreter.)
1817     ))
1818
1819 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
1820 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
1821 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
1822   (if (code-location-unknown-p code-location)
1823       nil
1824       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
1825         (cond ((eq live-set :unparsed)
1826                (unless (fill-in-code-location code-location)
1827                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
1828                  ;; debug info the compiler should have dumped.
1829                  ;;
1830                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
1831                  ;; Make them a shared function.
1832                  (bug "unknown code location"))
1833                (compiled-code-location-%live-set code-location))
1834               (t live-set)))))
1835
1836 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
1837 (defun code-location= (obj1 obj2)
1838   (etypecase obj1
1839     (compiled-code-location
1840      (etypecase obj2
1841        (compiled-code-location
1842         (and (eq (code-location-debug-fun obj1)
1843                  (code-location-debug-fun obj2))
1844              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
1845        ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1846        ;; when we did special tricks to debug the IR1
1847        ;; interpreter.)
1848        ))
1849     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1850     ;; when we did special tricks to debug IR1-interpreted code.)
1851     ))
1852 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
1853   (= (compiled-code-location-pc obj1)
1854      (compiled-code-location-pc obj2)))
1855
1856 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
1857 ;;; depending on whether the code-location was known in its
1858 ;;; DEBUG-FUN's debug-block information. This may signal a
1859 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS, and
1860 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
1861 (defun fill-in-code-location (code-location)
1862   (declare (type compiled-code-location code-location))
1863   (let* ((debug-fun (code-location-debug-fun code-location))
1864          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun)))
1865     (declare (simple-vector blocks))
1866     (dotimes (i (length blocks) nil)
1867       (let* ((block (svref blocks i))
1868              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
1869         (declare (simple-vector locations))
1870         (dotimes (j (length locations))
1871           (let ((loc (svref locations j)))
1872             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
1873               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
1874               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
1875                     (code-location-%tlf-offset loc))
1876               (setf (code-location-%form-number code-location)
1877                     (code-location-%form-number loc))
1878               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
1879                     (compiled-code-location-%live-set loc))
1880               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
1881                     (compiled-code-location-kind loc))
1882               (return-from fill-in-code-location t))))))))
1883 \f
1884 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
1885
1886 ;;; Execute FORMS in a context with CODE-VAR bound to each
1887 ;;; CODE-LOCATION in DEBUG-BLOCK, and return the value of RESULT.
1888 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional result)
1889                                     &body body)
1890   (let ((code-locations (gensym))
1891         (i (gensym)))
1892     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
1893        (declare (simple-vector ,code-locations))
1894        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,result)
1895          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
1896            ,@body)))))
1897
1898 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN.
1899 ;;; This may be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1900 (defun debug-block-fun-name (debug-block)
1901   (etypecase debug-block
1902     (compiled-debug-block
1903      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
1904        (declare (simple-vector code-locs))
1905        (if (zerop (length code-locs))
1906            "??? Can't get name of debug-block's function."
1907            (debug-fun-name
1908             (code-location-debug-fun (svref code-locs 0))))))
1909     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1910     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1911     ))
1912
1913 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
1914   (etypecase debug-block
1915     (compiled-debug-block
1916      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
1917     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1918     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1919     ))
1920 \f
1921 ;;;; operations on debug variables
1922
1923 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
1924   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
1925
1926 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
1927 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
1928 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
1929 (defun debug-var-package-name (debug-var)
1930   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
1931
1932 ;;; Return the value stored for DEBUG-VAR in frame, or if the value is
1933 ;;; not :VALID, then signal an INVALID-VALUE error.
1934 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
1935   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
1936               :valid)
1937     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
1938   (debug-var-value debug-var frame))
1939
1940 ;;; Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
1941 ;;; invalid. This is SETFable.
1942 (defun debug-var-value (debug-var frame)
1943   (aver (typep frame 'compiled-frame))
1944   (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
1945     (if (indirect-value-cell-p res)
1946         (value-cell-ref res)
1947         res)))
1948
1949 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
1950 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
1951 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
1952 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
1953   (declare (optimize (speed 1)))
1954   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
1955     (if escaped
1956         (sub-access-debug-var-slot
1957          (frame-pointer frame)
1958          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
1959          escaped)
1960       (sub-access-debug-var-slot
1961        (frame-pointer frame)
1962        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
1963            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
1964
1965 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
1966 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
1967 ;;;
1968 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
1969 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
1970 ;;; those variables are invalid.)
1971 (defun make-valid-lisp-obj (val)
1972   (if (or
1973        ;; fixnum
1974        (zerop (logand val sb!vm:fixnum-tag-mask))
1975        ;; immediate single float, 64-bit only
1976        #!+#.(cl:if (cl:= sb!vm::n-machine-word-bits 64) '(and) '(or))
1977        (= (logand val #xff) sb!vm:single-float-widetag)
1978        ;; character
1979        (and (zerop (logandc2 val #x1fffffff)) ; Top bits zero
1980             (= (logand val #xff) sb!vm:character-widetag)) ; char tag
1981        ;; unbound marker
1982        (= val sb!vm:unbound-marker-widetag)
1983        ;; pointer
1984        (and (logbitp 0 val)
1985             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
1986             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
1987             ;; routine in the C runtime support code
1988             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
1989                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
1990                       sb!vm:n-word-bytes))
1991                 (< sb!vm:static-space-start val
1992                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
1993                       sb!vm:n-word-bytes))
1994                 (< (current-dynamic-space-start) val
1995                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
1996       (make-lisp-obj val)
1997       :invalid-object))
1998
1999 #!-(or x86 x86-64)
2000 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2001   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2002                `(if escaped
2003                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2004                                  escaped
2005                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2006                       ,@forms)
2007                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2008              (escaped-float-value (format)
2009                `(if escaped
2010                     (sb!vm:context-float-register
2011                      escaped
2012                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2013                      ',format)
2014                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2015              (with-nfp ((var) &body body)
2016                `(let ((,var (if escaped
2017                                 (sb!sys:int-sap
2018                                  (sb!vm:context-register escaped
2019                                                          sb!vm::nfp-offset))
2020                                 #!-alpha
2021                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* nfp-save-offset
2022                                                           sb!vm:n-word-bytes))
2023                                 #!+alpha
2024                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2025                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* nfp-save-offset
2026                                                           sb!vm:n-word-bytes))))))
2027                   ,@body)))
2028     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2029       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2030         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2031         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2032        (sb!sys:without-gcing
2033         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2034
2035       (#.sb!vm:character-reg-sc-number
2036        (with-escaped-value (val)
2037          (code-char val)))
2038       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2039        (with-escaped-value (val)
2040          (sb!sys:int-sap val)))
2041       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2042        (with-escaped-value (val)
2043          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2044              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2045              val)))
2046       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2047        (with-escaped-value (val)
2048          val))
2049       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2050        (error "Local non-descriptor register access?"))
2051       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2052        (error "Local interior register access?"))
2053       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2054        (escaped-float-value single-float))
2055       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2056        (escaped-float-value double-float))
2057       #!+long-float
2058       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2059        (escaped-float-value long-float))
2060       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2061        (if escaped
2062            (complex
2063             (sb!vm:context-float-register
2064              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2065             (sb!vm:context-float-register
2066              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2067            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2068       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2069        (if escaped
2070            (complex
2071             (sb!vm:context-float-register
2072              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2073             (sb!vm:context-float-register
2074              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2075              'double-float))
2076            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2077       #!+long-float
2078       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2079        (if escaped
2080            (complex
2081             (sb!vm:context-float-register
2082              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2083             (sb!vm:context-float-register
2084              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2085              'long-float))
2086            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2087       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2088        (with-nfp (nfp)
2089          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2090                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2091       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2092        (with-nfp (nfp)
2093          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2094                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2095       #!+long-float
2096       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2097        (with-nfp (nfp)
2098          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2099                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2100       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2101        (with-nfp (nfp)
2102          (complex
2103           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2104                                         sb!vm:n-word-bytes))
2105           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2106                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2107       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2108        (with-nfp (nfp)
2109          (complex
2110           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2111                                         sb!vm:n-word-bytes))
2112           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2113                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2114       #!+long-float
2115       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2116        (with-nfp (nfp)
2117          (complex
2118           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2119                                       sb!vm:n-word-bytes))
2120           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2121                                          #!+sparc 4)
2122                                       sb!vm:n-word-bytes)))))
2123       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2124        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2125       (#.sb!vm:character-stack-sc-number
2126        (with-nfp (nfp)
2127          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2128                                               sb!vm:n-word-bytes)))))
2129       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2130        (with-nfp (nfp)
2131          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2132                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2133       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2134        (with-nfp (nfp)
2135          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2136                                           sb!vm:n-word-bytes))))
2137       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2138        (with-nfp (nfp)
2139          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2140                                     sb!vm:n-word-bytes)))))))
2141
2142 #!+(or x86 x86-64)
2143 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2144   (declare (type system-area-pointer fp))
2145   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2146                `(if escaped
2147                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2148                                  escaped
2149                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2150                       ,@forms)
2151                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2152              (escaped-float-value (format)
2153                `(if escaped
2154                     (sb!vm:context-float-register
2155                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2156                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2157              (escaped-complex-float-value (format)
2158                `(if escaped
2159                     (complex
2160                      (sb!vm:context-float-register
2161                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2162                      (sb!vm:context-float-register
2163                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2164                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2165     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2166       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2167        (without-gcing
2168         (with-escaped-value (val)
2169           (make-valid-lisp-obj val))))
2170       (#.sb!vm:character-reg-sc-number
2171        (with-escaped-value (val)
2172          (code-char val)))
2173       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2174        (with-escaped-value (val)
2175          (int-sap val)))
2176       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2177        (with-escaped-value (val)
2178          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2179              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2180              val)))
2181       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2182        (with-escaped-value (val)
2183          val))
2184       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2185        (escaped-float-value single-float))
2186       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2187        (escaped-float-value double-float))
2188       #!+long-float
2189       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2190        (escaped-float-value long-float))
2191       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2192        (escaped-complex-float-value single-float))
2193       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2194        (escaped-complex-float-value double-float))
2195       #!+long-float
2196       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2197        (escaped-complex-float-value long-float))
2198       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2199        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2200                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2201       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2202        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2203                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2204       #!+long-float
2205       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2206        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2207                               sb!vm:n-word-bytes))))
2208       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2209        (complex
2210         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2211                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2212         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2213                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2214       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2215        (complex
2216         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2217                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2218         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2219                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2220       #!+long-float
2221       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2222        (complex
2223         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2224                                sb!vm:n-word-bytes)))
2225         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2226                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2227       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2228        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2229       (#.sb!vm:character-stack-sc-number
2230        (code-char
2231         (sap-ref-word fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2232                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2233       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2234        (sap-ref-word fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2235                               sb!vm:n-word-bytes))))
2236       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2237        (signed-sap-ref-word fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2238                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2239       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2240        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2241                              sb!vm:n-word-bytes)))))))
2242
2243 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2244 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2245 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2246 ;;; both closed over and set.
2247 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame new-value)
2248   (aver (typep frame 'compiled-frame))
2249   (let ((old-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2250     (if (indirect-value-cell-p old-value)
2251         (value-cell-set old-value new-value)
2252         (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame new-value)))
2253   new-value)
2254
2255 ;;; This stores VALUE for the variable represented by debug-var
2256 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2257 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2258 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2259 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2260   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2261     (if escaped
2262         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2263                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2264                                 value escaped)
2265         (sub-set-debug-var-slot
2266          (frame-pointer frame)
2267          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2268              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2269          value))))
2270
2271 #!-(or x86 x86-64)
2272 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2273   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2274                `(if escaped
2275                     (setf (sb!vm:context-register
2276                            escaped
2277                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2278                           ,val)
2279                     value))
2280              (set-escaped-float-value (format val)
2281                `(if escaped
2282                     (setf (sb!vm:context-float-register
2283                            escaped
2284                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2285                            ',format)
2286                           ,val)
2287                     value))
2288              (with-nfp ((var) &body body)
2289                `(let ((,var (if escaped
2290                                 (int-sap
2291                                  (sb!vm:context-register escaped
2292                                                          sb!vm::nfp-offset))
2293                                 #!-alpha
2294                                 (sap-ref-sap fp
2295                                              (* nfp-save-offset
2296                                                 sb!vm:n-word-bytes))
2297                                 #!+alpha
2298                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2299                                  (sap-ref-32 fp
2300                                              (* nfp-save-offset
2301                                                 sb!vm:n-word-bytes))))))
2302                   ,@body)))
2303     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2304       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2305         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2306         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2307        (without-gcing
2308         (set-escaped-value
2309           (get-lisp-obj-address value))))
2310       (#.sb!vm:character-reg-sc-number
2311        (set-escaped-value (char-code value)))
2312       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2313        (set-escaped-value (sap-int value)))
2314       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2315        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2316       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2317        (set-escaped-value value))
2318       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2319        (error "Local non-descriptor register access?"))
2320       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2321        (error "Local interior register access?"))
2322       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2323        (set-escaped-float-value single-float value))
2324       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2325        (set-escaped-float-value double-float value))
2326       #!+long-float
2327       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2328        (set-escaped-float-value long-float value))
2329       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2330        (when escaped
2331          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2332                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2333                                              'single-float)
2334                (realpart value))
2335          (setf (sb!vm:context-float-register
2336                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2337                 'single-float)
2338                (imagpart value)))
2339        value)
2340       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2341        (when escaped
2342          (setf (sb!vm:context-float-register
2343                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2344                (realpart value))
2345          (setf (sb!vm:context-float-register
2346                 escaped
2347                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2348                 'double-float)
2349                (imagpart value)))
2350        value)
2351       #!+long-float
2352       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2353        (when escaped
2354          (setf (sb!vm:context-float-register
2355                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2356                (realpart value))
2357          (setf (sb!vm:context-float-register
2358                 escaped
2359                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2360                 'long-float)
2361                (imagpart value)))
2362        value)
2363       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2364        (with-nfp (nfp)
2365          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2366                                       sb!vm:n-word-bytes))
2367                (the single-float value))))
2368       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2369        (with-nfp (nfp)
2370          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2371                                       sb!vm:n-word-bytes))
2372                (the double-float value))))
2373       #!+long-float
2374       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2375        (with-nfp (nfp)
2376          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2377                                     sb!vm:n-word-bytes))
2378                (the long-float value))))
2379       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2380        (with-nfp (nfp)
2381          (setf (sap-ref-single
2382                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2383                (the single-float (realpart value)))
2384          (setf (sap-ref-single
2385                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2386                        sb!vm:n-word-bytes))
2387                (the single-float (realpart value)))))
2388       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2389        (with-nfp (nfp)
2390          (setf (sap-ref-double
2391                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2392                (the double-float (realpart value)))
2393          (setf (sap-ref-double
2394                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2395                        sb!vm:n-word-bytes))
2396                (the double-float (realpart value)))))
2397       #!+long-float
2398       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2399        (with-nfp (nfp)
2400          (setf (sap-ref-long
2401                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2402                (the long-float (realpart value)))
2403          (setf (sap-ref-long
2404                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2405                        sb!vm:n-word-bytes))
2406                (the long-float (realpart value)))))
2407       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2408        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2409       (#.sb!vm:character-stack-sc-number
2410        (with-nfp (nfp)
2411          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2412                                          sb!vm:n-word-bytes))
2413                (char-code (the character value)))))
2414       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2415        (with-nfp (nfp)
2416          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2417                                   sb!vm:n-word-bytes))
2418                (the (unsigned-byte 32) value))))
2419       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2420        (with-nfp (nfp)
2421          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2422                                          sb!vm:n-word-bytes))
2423                (the (signed-byte 32) value))))
2424       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2425        (with-nfp (nfp)
2426          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2427                                    sb!vm:n-word-bytes))
2428                (the system-area-pointer value)))))))
2429
2430 #!+(or x86 x86-64)
2431 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2432   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2433                `(if escaped
2434                     (setf (sb!vm:context-register
2435                            escaped
2436                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2437                           ,val)
2438                     value)))
2439     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2440       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2441        (without-gcing
2442         (set-escaped-value
2443           (get-lisp-obj-address value))))
2444       (#.sb!vm:character-reg-sc-number
2445        (set-escaped-value (char-code value)))
2446       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2447        (set-escaped-value (sap-int value)))
2448       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2449        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2450       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2451        (set-escaped-value value))
2452       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2453         #+nil ;; don't have escaped floats.
2454        (set-escaped-float-value single-float value))
2455       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2456         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2457        (set-escaped-float-value double-float value))
2458       #!+long-float
2459       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2460         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2461        (set-escaped-float-value long-float value))
2462       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2463        (setf (sap-ref-single
2464               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2465                        sb!vm:n-word-bytes)))
2466              (the single-float value)))
2467       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2468        (setf (sap-ref-double
2469               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2470                        sb!vm:n-word-bytes)))
2471              (the double-float value)))
2472       #!+long-float
2473       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2474        (setf (sap-ref-long
2475               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2476                        sb!vm:n-word-bytes)))
2477              (the long-float value)))
2478       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2479        (setf (sap-ref-single
2480               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2481                        sb!vm:n-word-bytes)))
2482              (realpart (the (complex single-float) value)))
2483        (setf (sap-ref-single
2484               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2485                        sb!vm:n-word-bytes)))
2486              (imagpart (the (complex single-float) value))))
2487       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2488        (setf (sap-ref-double
2489               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2490                        sb!vm:n-word-bytes)))
2491              (realpart (the (complex double-float) value)))
2492        (setf (sap-ref-double
2493               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2494                        sb!vm:n-word-bytes)))
2495              (imagpart (the (complex double-float) value))))
2496       #!+long-float
2497       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2498        (setf (sap-ref-long
2499               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2500                        sb!vm:n-word-bytes)))
2501              (realpart (the (complex long-float) value)))
2502        (setf (sap-ref-long
2503               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2504                        sb!vm:n-word-bytes)))
2505              (imagpart (the (complex long-float) value))))
2506       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2507        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2508       (#.sb!vm:character-stack-sc-number
2509        (setf (sap-ref-word fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2510                                     sb!vm:n-word-bytes)))
2511              (char-code (the character value))))
2512       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2513        (setf (sap-ref-word fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2514                                     sb!vm:n-word-bytes)))
2515              (the sb!vm:word value)))
2516       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2517        (setf (signed-sap-ref-word
2518               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2519                        sb!vm:n-word-bytes)))
2520              (the (signed-byte #.sb!vm:n-word-bits) value)))
2521       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2522        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2523                                           sb!vm:n-word-bytes)))
2524              (the system-area-pointer value))))))
2525
2526 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
2527 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
2528 ;;; indirection cell.
2529 (defun indirect-value-cell-p (x)
2530   (and (= (lowtag-of x) sb!vm:other-pointer-lowtag)
2531        (= (widetag-of x) sb!vm:value-cell-header-widetag)))
2532
2533 ;;; Return three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
2534 ;;; at BASIC-CODE-LOCATION:
2535 ;;;   :VALID    The value is known to be available.
2536 ;;;   :INVALID  The value is known to be unavailable.
2537 ;;;   :UNKNOWN  The value's availability is unknown.
2538 ;;;
2539 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
2540 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
2541 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
2542 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
2543 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2544   (etypecase debug-var
2545     (compiled-debug-var
2546      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
2547     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2548     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2549     ))
2550
2551 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
2552 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
2553 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2554   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
2555   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
2556          (let ((debug-fun (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2557            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
2558                    (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2559                     (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
2560                :valid
2561                :invalid)))
2562         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
2563         (t
2564          (let ((pos (position debug-var
2565                               (debug-fun-debug-vars
2566                                (code-location-debug-fun
2567                                 basic-code-location)))))
2568            (unless pos
2569              (error 'unknown-debug-var
2570                     :debug-var debug-var
2571                     :debug-fun
2572                     (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2573            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
2574            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
2575                              basic-code-location)
2576                             pos))
2577                :invalid
2578                :valid)))))
2579 \f
2580 ;;;; sources
2581
2582 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
2583 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
2584 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
2585 ;;; top level form number as returned by
2586 ;;; CODE-LOCATION-TOPLEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
2587 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
2588 ;;; descend. For example:
2589 ;;;    (defun foo (x)
2590 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
2591 ;;;     (cons a 3)))
2592 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
2593 ;;; DEFUN is the 11'th top level form, the source-path for the AREF
2594 ;;; call is as follows:
2595 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
2596 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
2597 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
2598
2599 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
2600 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2601 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
2602
2603 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2604 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
2605
2606 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A
2607 ;;; source-path indicates a descent into the TOPLEVEL-FORM form,
2608 ;;; going directly to the subform corressponding to the form number.
2609 ;;;
2610 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
2611 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
2612 ;;; the last is the TOPLEVEL-FORM number.
2613 (defun form-number-translations (form tlf-number)
2614   (clrhash *form-number-circularity-table*)
2615   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
2616   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
2617   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
2618 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
2619   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
2620     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
2621     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
2622                         *form-number-temp*)
2623     (let ((pos 0)
2624           (subform form)
2625           (trail form))
2626       (declare (fixnum pos))
2627       (macrolet ((frob ()
2628                    '(progn
2629                       (when (atom subform) (return))
2630                       (let ((fm (car subform)))
2631                         (when (consp fm)
2632                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
2633                         (incf pos))
2634                       (setq subform (cdr subform))
2635                       (when (eq subform trail) (return)))))
2636         (loop
2637           (frob)
2638           (frob)
2639           (setq trail (cdr trail)))))))
2640
2641 ;;; FORM is a top level form, and path is a source-path into it. This
2642 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
2643 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
2644 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
2645 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
2646 ;;; indicated by path.
2647 (defun source-path-context (form path context)
2648   (declare (type unsigned-byte context))
2649   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
2650   ;; by context and path.
2651   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
2652     (dotimes (i (- (length path) context))
2653       (let ((index (first path)))
2654         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
2655           (error "Source path no longer exists."))
2656         (setq form (elt form index))
2657         (setq path (rest path))))
2658     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
2659     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
2660     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
2661     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
2662     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
2663     ;; on the way back up.
2664     (labels ((frob (form path level)
2665                (if (or (zerop level) (null path))
2666                    (if (zerop context)
2667                        form
2668                        `(#:***here*** ,form))
2669                    (let ((n (first path)))
2670                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
2671                        (error "Source path no longer exists."))
2672                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
2673                        (nconc (subseq form 0 n)
2674                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
2675       (frob form path context))))
2676 \f
2677 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL
2678
2679 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
2680 ;;; lexical context of the BASIC-CODE-LOCATION LOC, or signal a
2681 ;;; NO-DEBUG-VARS condition when the LOC's DEBUG-FUN has no
2682 ;;; DEBUG-VAR information available.
2683 ;;;
2684 ;;; The returned function takes the frame to get values from as its
2685 ;;; argument, and it returns the values of FORM. The returned function
2686 ;;; can signal the following conditions: INVALID-VALUE,
2687 ;;; AMBIGUOUS-VAR-NAME, and FRAME-FUN-MISMATCH.
2688 (defun preprocess-for-eval (form loc)
2689   (declare (type code-location loc))
2690   (let ((n-frame (gensym))
2691         (fun (code-location-debug-fun loc)))
2692     (unless (debug-var-info-available fun)
2693       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-fun fun))
2694     (sb!int:collect ((binds)
2695                      (specs))
2696       (do-debug-fun-vars (var fun)
2697         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
2698           (unless (eq validity :invalid)
2699             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
2700                    (found (assoc sym (binds))))
2701               (if found
2702                   (setf (second found) :ambiguous)
2703                   (binds (list sym validity var)))))))
2704       (dolist (bind (binds))
2705         (let ((name (first bind))
2706               (var (third bind)))
2707           (ecase (second bind)
2708             (:valid
2709              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
2710             (:unknown
2711              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value
2712                                           :debug-var ',var
2713                                           :frame ,n-frame))))
2714             (:ambiguous
2715              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-var-name
2716                                           :name ',name
2717                                           :frame ,n-frame)))))))
2718       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
2719                             (declare (ignorable ,n-frame))
2720                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
2721                          'function)))
2722         (lambda (frame)
2723           ;; This prevents these functions from being used in any
2724           ;; location other than a function return location, so maybe
2725           ;; this should only check whether FRAME's DEBUG-FUN is the
2726           ;; same as LOC's.
2727           (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
2728             (debug-signal 'frame-fun-mismatch
2729                           :code-location loc :form form :frame frame))
2730           (funcall res frame))))))
2731 \f
2732 ;;;; breakpoints
2733
2734 ;;;; user-visible interface
2735
2736 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
2737 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUN. HOOK-FUN takes the
2738 ;;; current frame for the function in which the program is running and
2739 ;;; the breakpoint object.
2740 ;;;
2741 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
2742 ;;; HOOK-FUN. WHAT is either a code-location or a DEBUG-FUN. KIND is
2743 ;;; one of :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END. Since the starts
2744 ;;; and ends of functions may not have code-locations representing
2745 ;;; them, designate these places by supplying WHAT as a DEBUG-FUN and
2746 ;;; KIND indicating the :FUN-START or :FUN-END. When WHAT is a
2747 ;;; DEBUG-FUN and kind is :FUN-END, then HOOK-FUN must take two
2748 ;;; additional arguments, a list of values returned by the function
2749 ;;; and a FUN-END-COOKIE.
2750 ;;;
2751 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
2752 ;;;
2753 ;;; FUN-END-COOKIE is a function. To implement :FUN-END
2754 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
2755 ;;; :FUN-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
2756 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
2757 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
2758 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
2759 ;;; system later invokes the :FUN-END breakpoint hook on the same
2760 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
2761 ;;; function.
2762 ;;;
2763 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
2764 (defun make-breakpoint (hook-fun what
2765                         &key (kind :code-location) info fun-end-cookie)
2766   (etypecase what
2767     (code-location
2768      (when (code-location-unknown-p what)
2769        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
2770               what))
2771      (aver (eq kind :code-location))
2772      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info)))
2773        (etypecase what
2774          (compiled-code-location
2775           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
2776           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
2777             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-fun what
2778                                                :unknown-return-partner
2779                                                info)))
2780               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
2781               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt))))
2782          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
2783          ;; when we did special tricks to debug the IR1
2784          ;; interpreter.)
2785          )
2786        bpt))
2787     (compiled-debug-fun
2788      (ecase kind
2789        (:fun-start
2790         (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2791        (:fun-end
2792         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-fun-returns
2793                      (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun what))
2794                     :standard)
2795           (error ":FUN-END breakpoints are currently unsupported ~
2796                   for the known return convention."))
2797
2798         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2799                (starter (compiled-debug-fun-end-starter what)))
2800           (unless starter
2801             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :fun-start nil))
2802             (setf (breakpoint-hook-fun starter)
2803                   (fun-end-starter-hook starter what))
2804             (setf (compiled-debug-fun-end-starter what) starter))
2805           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
2806           (push bpt (breakpoint-%info starter))
2807           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) fun-end-cookie)
2808           bpt))))))
2809
2810 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
2811 ;;; :FUN-END breakpoint's starter hook. These are only created
2812 ;;; when users supply :FUN-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
2813 ;;; the :FUN-END breakpoint's hook is called on the same cookie
2814 ;;; when it is created.
2815 (defstruct (fun-end-cookie
2816             (:print-object (lambda (obj str)
2817                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
2818             (:constructor make-fun-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
2819             (:copier nil))
2820   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUN-END breakpoints
2821   bogus-lra
2822   ;; the DEBUG-FUN associated with this cookie
2823   debug-fun)
2824
2825 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
2826 ;;; HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
2827 ;;; breakpoint hook.
2828 (defvar *fun-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
2829
2830 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
2831 ;;; associated with a :FUN-END breakpoint. The returned function
2832 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
2833 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
2834 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
2835 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
2836 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
2837 (defun fun-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
2838   (declare (type breakpoint starter-bpt)
2839            (type compiled-debug-fun debug-fun))
2840   (lambda (frame breakpoint)
2841     (declare (ignore breakpoint)
2842              (type frame frame))
2843     (let ((lra-sc-offset
2844            (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2845             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
2846       (multiple-value-bind (lra component offset)
2847           (make-bogus-lra
2848            (get-context-value frame
2849                               lra-save-offset
2850                               lra-sc-offset))
2851         (setf (get-context-value frame
2852                                  lra-save-offset
2853                                  lra-sc-offset)
2854               lra)
2855         (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
2856           (let ((data (breakpoint-data component offset)))
2857             (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
2858             (dolist (bpt end-bpts)
2859               (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
2860           (let ((cookie (make-fun-end-cookie lra debug-fun)))
2861             (setf (gethash component *fun-end-cookies*) cookie)
2862             (dolist (bpt end-bpts)
2863               (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
2864                 (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
2865
2866 ;;; This takes a FUN-END-COOKIE and a frame, and it returns
2867 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
2868 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
2869 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
2870 ;;; :FUN-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
2871 ;;;
2872 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
2873 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
2874 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
2875 ;;; series of cookies is valid.
2876 (defun fun-end-cookie-valid-p (frame cookie)
2877   (let ((lra (fun-end-cookie-bogus-lra cookie))
2878         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2879                         (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2880                          (fun-end-cookie-debug-fun cookie)))))
2881     (do ((frame frame (frame-down frame)))
2882         ((not frame) nil)
2883       (when (and (compiled-frame-p frame)
2884                  (#!-(or x86 x86-64) eq #!+(or x86 x86-64) sap=
2885                   lra
2886                   (get-context-value frame lra-save-offset lra-sc-offset)))
2887         (return t)))))
2888 \f
2889 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
2890
2891 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook function until
2892 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
2893 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
2894 ;;; that you activate them.
2895 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
2896   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
2897     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
2898   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2899     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
2900       (:code-location
2901        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2902          (etypecase loc
2903            (compiled-code-location
2904             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
2905             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2906               (when other
2907                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other))))
2908            ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2909            ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2910            )))
2911       (:fun-start
2912        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2913          (compiled-debug-fun
2914           (activate-compiled-fun-start-breakpoint breakpoint))
2915          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2916          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2917          ))
2918       (:fun-end
2919        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2920          (compiled-debug-fun
2921           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2922             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
2923               ;; may already be active by some other :FUN-END breakpoint
2924               (activate-compiled-fun-start-breakpoint starter)))
2925           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
2926          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2927          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2928          ))))
2929   breakpoint)
2930
2931 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
2932   (declare (type breakpoint breakpoint))
2933   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2934     (declare (type compiled-code-location loc))
2935     (sub-activate-breakpoint
2936      breakpoint
2937      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component
2938                        (code-location-debug-fun loc))
2939                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
2940                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
2941                                      :unknown-return-partner)
2942                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
2943                                      :single-value-return))
2944                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
2945                              0))))))
2946
2947 (defun activate-compiled-fun-start-breakpoint (breakpoint)
2948   (declare (type breakpoint breakpoint))
2949   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
2950     (sub-activate-breakpoint
2951      breakpoint
2952      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component debug-fun)
2953                       (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2954                        (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2955                         debug-fun))))))
2956
2957 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
2958   (declare (type breakpoint breakpoint)
2959            (type breakpoint-data data))
2960   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
2961   (without-interrupts
2962    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
2963      (setf (breakpoint-data-instruction data)
2964            (without-gcing
2965             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
2966                                  (breakpoint-data-component data))
2967                                 (breakpoint-data-offset data)))))
2968    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
2969          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
2970    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
2971 \f
2972 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
2973
2974 ;;; Stop the system from invoking the breakpoint's hook function.
2975 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
2976   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2977     (without-interrupts
2978      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2979        (etypecase loc
2980          ((or compiled-code-location compiled-debug-fun)
2981           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
2982           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2983             (when other
2984               (deactivate-compiled-breakpoint other))))
2985          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2986          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2987          ))))
2988   breakpoint)
2989
2990 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
2991   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
2992       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2993         (unless (find-if (lambda (bpt)
2994                            (and (not (eq bpt breakpoint))
2995                                 (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
2996                          (breakpoint-%info starter))
2997           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
2998       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
2999              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
3000         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
3001         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
3002         (unless bpts
3003           (without-gcing
3004            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
3005                                (breakpoint-data-component data))
3006                               (breakpoint-data-offset data)
3007                               (breakpoint-data-instruction data)))
3008           (delete-breakpoint-data data))))
3009   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
3010   breakpoint)
3011 \f
3012 ;;;; BREAKPOINT-INFO
3013
3014 ;;; Return the user-maintained info associated with breakpoint. This
3015 ;;; is SETF'able.
3016 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3017   (breakpoint-%info breakpoint))
3018 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3019   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3020   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3021     (when other
3022       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3023 \f
3024 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3025
3026 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3027   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3028     (:active t)
3029     ((:inactive :deleted) nil)))
3030
3031 ;;; Free system storage and remove computational overhead associated
3032 ;;; with breakpoint. After calling this, breakpoint is completely
3033 ;;; impotent and can never become active again.
3034 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3035   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3036     (unless (eq status :deleted)
3037       (when (eq status :active)
3038         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3039       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3040       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3041         (when other
3042           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3043       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3044         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3045                (breakpoints (delete breakpoint
3046                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3047           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3048           (unless breakpoints
3049             (delete-breakpoint starter)
3050             (setf (compiled-debug-fun-end-starter
3051                    (breakpoint-what breakpoint))
3052                   nil))))))
3053   breakpoint)
3054 \f
3055 ;;;; C call out stubs
3056
3057 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3058 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3059 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3060 ;;; that C is pointing to.
3061 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_install" sb!alien:unsigned-long
3062   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3063   (pc-offset sb!alien:int))
3064
3065 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3066 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3067 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3068 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_remove" sb!alien:void
3069   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3070   (pc-offset sb!alien:int)
3071   (old-inst sb!alien:unsigned-long))
3072
3073 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!alien:void
3074   (scp (* os-context-t))
3075   (orig-inst sb!alien:unsigned-long))
3076
3077 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3078
3079 ;;; This maps components to a mapping of offsets to BREAKPOINT-DATAs.
3080 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3081
3082 ;;; This returns the BREAKPOINT-DATA object associated with component cross
3083 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3084 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3085   (flet ((install-breakpoint-data ()
3086            (when create
3087              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3088                (push (cons offset data)
3089                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3090                data))))
3091     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3092       (if offsets
3093           (let ((data (assoc offset offsets)))
3094             (if data
3095                 (cdr data)
3096                 (install-breakpoint-data)))
3097           (install-breakpoint-data)))))
3098
3099 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3100 ;;; corresponding to DATA.
3101 (defun delete-breakpoint-data (data)
3102   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3103          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3104                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3105                           :key #'car)))
3106     (if offsets
3107         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3108         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3109   (values))
3110
3111 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3112 ;;; debugging-tool break instruction. This does *not* handle all
3113 ;;; breaks; for example, it does not handle breaks for internal
3114 ;;; errors.
3115 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3116   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3117     (unless data
3118       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3119               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3120               offset))
3121     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3122       (if (or (null breakpoints)
3123               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3124           (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3125           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3126                                  offset component signal-context)))))
3127
3128 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3129 ;;; associated with that particular component and location. While they
3130 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3131 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. fun-end breakpoints
3132 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3133 ;;; invocation.
3134 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3135
3136 ;;; This handles code-location and DEBUG-FUN :FUN-START
3137 ;;; breakpoints.
3138 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3139   (unless breakpoints
3140     (bug "breakpoint that nobody wants"))
3141   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3142     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3143                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3144       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3145   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3146   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3147   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3148   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3149   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3150   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3151   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3152   ;; DO-DISPLACED-INST.
3153   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3154     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3155       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3156       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3157       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3158       ;; so we just leave it up to the C code.
3159       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3160                                     (breakpoint-data-instruction data))
3161       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3162       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() _does_ sigreturn(),
3163       ;; it's polite to warn here
3164       #!+(and sparc solaris)
3165       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3166
3167 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3168   (let* ((debug-fun (debug-fun-from-pc component offset))
3169          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3170                     ((eq debug-fun (frame-debug-fun f)) f))))
3171     (dolist (bpt breakpoints)
3172       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3173                frame
3174                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3175                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3176                ;; aren't forced to confront the fact that some
3177                ;; breakpoints really are two.
3178                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3179                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3180                    bpt)))))
3181
3182 (defun handle-fun-end-breakpoint (offset component context)
3183   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3184     (unless data
3185       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3186               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3187               offset))
3188     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3189       (when breakpoints
3190         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3191         (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3192
3193 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUN-END breakpoints
3194 ;;; [old C code] or HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT calls this directly
3195 ;;; [new C code].
3196 (defun handle-fun-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3197   (delete-breakpoint-data data)
3198   (let* ((scp
3199           (locally
3200             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3201             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3202          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3203                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3204                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3205                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:n-word-bits) cfp))))
3206          (component (breakpoint-data-component data))
3207          (cookie (gethash component *fun-end-cookies*)))
3208     (remhash component *fun-end-cookies*)
3209     (dolist (bpt breakpoints)
3210       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3211                frame bpt
3212                (get-fun-end-breakpoint-values scp)
3213                cookie))))
3214
3215 (defun get-fun-end-breakpoint-values (scp)
3216   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3217                         scp
3218                         #!-(or x86 x86-64) sb!vm::ocfp-offset
3219                         #!+(or x86 x86-64) sb!vm::ebx-offset)))
3220         (nargs (make-lisp-obj
3221                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3222         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3223         (results nil))
3224     (without-gcing
3225      (dotimes (arg-num nargs)
3226        (push (if reg-arg-offsets
3227                  (make-lisp-obj
3228                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3229                (stack-ref ocfp arg-num))
3230              results)))
3231     (nreverse results)))
3232 \f
3233 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUN-END breakpoints)
3234
3235 (defconstant bogus-lra-constants
3236   #!-(or x86 x86-64) 2 #!+(or x86 x86-64) 3)
3237 (defconstant known-return-p-slot
3238   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-(or x86 x86-64) 1 #!+(or x86 x86-64) 2))
3239
3240 ;;; Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when
3241 ;;; returned to. If the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is
3242 ;;; returned to. Three values are returned: the bogus LRA object, the
3243 ;;; code component it is part of, and the PC offset for the trap
3244 ;;; instruction.
3245 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3246   (without-gcing
3247    ;; These are really code labels, not variables: but this way we get
3248    ;; their addresses.
3249    (let* ((src-start (foreign-symbol-sap "fun_end_breakpoint_guts"))
3250           (src-end (foreign-symbol-sap "fun_end_breakpoint_end"))
3251           (trap-loc (foreign-symbol-sap "fun_end_breakpoint_trap"))
3252           (length (sap- src-end src-start))
3253           (code-object
3254            (%primitive sb!c:allocate-code-object (1+ bogus-lra-constants)
3255                        length))
3256           (dst-start (code-instructions code-object)))
3257      (declare (type system-area-pointer
3258                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3259               (type index length))
3260      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3261      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3262            length)
3263      #!-(or x86 x86-64)
3264      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3265      #!+(or x86 x86-64)
3266      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3267        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3268        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3269      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3270            known-return-p)
3271      (system-area-ub8-copy src-start 0 dst-start 0 length)
3272      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3273      #!+(or x86 x86-64)
3274      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3275      #!-(or x86 x86-64)
3276      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3277                                       sb!vm:other-pointer-lowtag))))
3278        (set-header-data
3279         new-lra
3280         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3281                   1))
3282        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3283        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3284 \f
3285 ;;;; miscellaneous
3286
3287 ;;; This appears here because it cannot go with the DEBUG-FUN
3288 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3289 ;;; the DEBUG-FUN routines.
3290
3291 ;;; Return a code-location before the body of a function and after all
3292 ;;; the arguments are in place; or if that location can't be
3293 ;;; determined due to a lack of debug information, return NIL.
3294 (defun debug-fun-start-location (debug-fun)
3295   (etypecase debug-fun
3296     (compiled-debug-fun
3297      (code-location-from-pc debug-fun
3298                             (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
3299                              (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
3300                               debug-fun))
3301                             nil))
3302     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3303     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3304     ))