0.pre7.14.flaky4.10:
[sbcl.git] / src / code / debug-int.lisp
1 ;;;; the implementation of the programmer's interface to writing
2 ;;;; debugging tools
3
4 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
5 ;;;; more information.
6 ;;;;
7 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
8 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
9 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
10 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
11 ;;;; files for more information.
12
13 (in-package "SB!DI")
14
15 ;;; FIXME: There are an awful lot of package prefixes in this code.
16 ;;; Couldn't we have SB-DI use the SB-C and SB-VM packages?
17 \f
18 ;;;; conditions
19
20 ;;;; The interface to building debugging tools signals conditions that
21 ;;;; prevent it from adhering to its contract. These are
22 ;;;; serious-conditions because the program using the interface must
23 ;;;; handle them before it can correctly continue execution. These
24 ;;;; debugging conditions are not errors since it is no fault of the
25 ;;;; programmers that the conditions occur. The interface does not
26 ;;;; provide for programs to detect these situations other than
27 ;;;; calling a routine that detects them and signals a condition. For
28 ;;;; example, programmers call A which may fail to return successfully
29 ;;;; due to a lack of debug information, and there is no B the they
30 ;;;; could have called to realize A would fail. It is not an error to
31 ;;;; have called A, but it is an error for the program to then ignore
32 ;;;; the signal generated by A since it cannot continue without A's
33 ;;;; correctly returning a value or performing some operation.
34 ;;;;
35 ;;;; Use DEBUG-SIGNAL to signal these conditions.
36
37 (define-condition debug-condition (serious-condition)
38   ()
39   #!+sb-doc
40   (:documentation
41    "All DEBUG-CONDITIONs inherit from this type. These are serious conditions
42     that must be handled, but they are not programmer errors."))
43
44 (define-condition no-debug-info (debug-condition)
45   ((code-component :reader no-debug-info-code-component
46                    :initarg :code-component))
47   #!+sb-doc
48   (:documentation "There is no usable debugging information available.")
49   (:report (lambda (condition stream)
50              (fresh-line stream)
51              (format stream
52                      "no debug information available for ~S~%"
53                      (no-debug-info-code-component condition)))))
54
55 (define-condition no-debug-function-returns (debug-condition)
56   ((debug-function :reader no-debug-function-returns-debug-function
57                    :initarg :debug-function))
58   #!+sb-doc
59   (:documentation
60    "The system could not return values from a frame with DEBUG-FUNCTION since
61     it lacked information about returning values.")
62   (:report (lambda (condition stream)
63              (let ((fun (debug-function-function
64                          (no-debug-function-returns-debug-function condition))))
65                (format stream
66                        "~&Cannot return values from ~:[frame~;~:*~S~] since ~
67                         the debug information lacks details about returning ~
68                         values here."
69                        fun)))))
70
71 (define-condition no-debug-blocks (debug-condition)
72   ((debug-function :reader no-debug-blocks-debug-function
73                    :initarg :debug-function))
74   #!+sb-doc
75   (:documentation "The debug-function has no debug-block information.")
76   (:report (lambda (condition stream)
77              (format stream "~&~S has no debug-block information."
78                      (no-debug-blocks-debug-function condition)))))
79
80 (define-condition no-debug-vars (debug-condition)
81   ((debug-function :reader no-debug-vars-debug-function
82                    :initarg :debug-function))
83   #!+sb-doc
84   (:documentation "The debug-function has no DEBUG-VAR information.")
85   (:report (lambda (condition stream)
86              (format stream "~&~S has no debug variable information."
87                      (no-debug-vars-debug-function condition)))))
88
89 (define-condition lambda-list-unavailable (debug-condition)
90   ((debug-function :reader lambda-list-unavailable-debug-function
91                    :initarg :debug-function))
92   #!+sb-doc
93   (:documentation
94    "The debug-function has no lambda-list since argument DEBUG-VARs are
95     unavailable.")
96   (:report (lambda (condition stream)
97              (format stream "~&~S has no lambda-list information available."
98                      (lambda-list-unavailable-debug-function condition)))))
99
100 (define-condition invalid-value (debug-condition)
101   ((debug-var :reader invalid-value-debug-var :initarg :debug-var)
102    (frame :reader invalid-value-frame :initarg :frame))
103   (:report (lambda (condition stream)
104              (format stream "~&~S has :invalid or :unknown value in ~S."
105                      (invalid-value-debug-var condition)
106                      (invalid-value-frame condition)))))
107
108 (define-condition ambiguous-variable-name (debug-condition)
109   ((name :reader ambiguous-variable-name-name :initarg :name)
110    (frame :reader ambiguous-variable-name-frame :initarg :frame))
111   (:report (lambda (condition stream)
112              (format stream "~&~S names more than one valid variable in ~S."
113                      (ambiguous-variable-name-name condition)
114                      (ambiguous-variable-name-frame condition)))))
115 \f
116 ;;;; errors and DEBUG-SIGNAL
117
118 ;;; The debug-internals code tries to signal all programmer errors as
119 ;;; subtypes of DEBUG-ERROR. There are calls to ERROR signalling
120 ;;; SIMPLE-ERRORs, but these dummy checks in the code and shouldn't
121 ;;; come up.
122 ;;;
123 ;;; While under development, this code also signals errors in code
124 ;;; branches that remain unimplemented.
125
126 (define-condition debug-error (error) ()
127   #!+sb-doc
128   (:documentation
129    "All programmer errors from using the interface for building debugging
130     tools inherit from this type."))
131
132 (define-condition unhandled-debug-condition (debug-error)
133   ((condition :reader unhandled-debug-condition-condition :initarg :condition))
134   (:report (lambda (condition stream)
135              (format stream "~&unhandled DEBUG-CONDITION:~%~A"
136                      (unhandled-debug-condition-condition condition)))))
137
138 (define-condition unknown-code-location (debug-error)
139   ((code-location :reader unknown-code-location-code-location
140                   :initarg :code-location))
141   (:report (lambda (condition stream)
142              (format stream "~&invalid use of an unknown code-location: ~S"
143                      (unknown-code-location-code-location condition)))))
144
145 (define-condition unknown-debug-var (debug-error)
146   ((debug-var :reader unknown-debug-var-debug-var :initarg :debug-var)
147    (debug-function :reader unknown-debug-var-debug-function
148                    :initarg :debug-function))
149   (:report (lambda (condition stream)
150              (format stream "~&~S is not in ~S."
151                      (unknown-debug-var-debug-var condition)
152                      (unknown-debug-var-debug-function condition)))))
153
154 (define-condition invalid-control-stack-pointer (debug-error)
155   ()
156   (:report (lambda (condition stream)
157              (declare (ignore condition))
158              (fresh-line stream)
159              (write-string "invalid control stack pointer" stream))))
160
161 (define-condition frame-function-mismatch (debug-error)
162   ((code-location :reader frame-function-mismatch-code-location
163                   :initarg :code-location)
164    (frame :reader frame-function-mismatch-frame :initarg :frame)
165    (form :reader frame-function-mismatch-form :initarg :form))
166   (:report (lambda (condition stream)
167              (format
168               stream
169               "~&Form was preprocessed for ~S,~% but called on ~S:~%  ~S"
170               (frame-function-mismatch-code-location condition)
171               (frame-function-mismatch-frame condition)
172               (frame-function-mismatch-form condition)))))
173
174 ;;; This signals debug-conditions. If they go unhandled, then signal
175 ;;; an UNHANDLED-DEBUG-CONDITION error.
176 ;;;
177 ;;; ??? Get SIGNAL in the right package!
178 (defmacro debug-signal (datum &rest arguments)
179   `(let ((condition (make-condition ,datum ,@arguments)))
180      (signal condition)
181      (error 'unhandled-debug-condition :condition condition)))
182 \f
183 ;;;; structures
184 ;;;;
185 ;;;; Most of these structures model information stored in internal
186 ;;;; data structures created by the compiler. Whenever comments
187 ;;;; preface an object or type with "compiler", they refer to the
188 ;;;; internal compiler thing, not to the object or type with the same
189 ;;;; name in the "SB-DI" package.
190
191 ;;;; DEBUG-VARs
192
193 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
194 ;;; compiler debug-functions. Debug-functions store these.
195 (defstruct (debug-var (:constructor nil)
196                       (:copier nil))
197   ;; the name of the variable
198   (symbol (required-argument) :type symbol)
199   ;; a unique integer identification relative to other variables with the same
200   ;; symbol
201   (id 0 :type sb!c::index)
202   ;; Does the variable always have a valid value?
203   (alive-p nil :type boolean))
204 (def!method print-object ((debug-var debug-var) stream)
205   (print-unreadable-object (debug-var stream :type t :identity t)
206     (format stream
207             "~S ~D"
208             (debug-var-symbol debug-var)
209             (debug-var-id debug-var))))
210
211 #!+sb-doc
212 (setf (fdocumentation 'debug-var-id 'function)
213   "Returns the integer that makes DEBUG-VAR's name and package unique
214    with respect to other DEBUG-VARs in the same function.")
215
216 (defstruct (compiled-debug-var
217             (:include debug-var)
218             (:constructor make-compiled-debug-var
219                           (symbol id alive-p sc-offset save-sc-offset))
220             (:copier nil))
221   ;; Storage class and offset. (unexported).
222   (sc-offset nil :type sb!c::sc-offset)
223   ;; Storage class and offset when saved somewhere.
224   (save-sc-offset nil :type (or sb!c::sc-offset null)))
225
226 (defstruct (interpreted-debug-var
227             (:include debug-var (alive-p t))
228             (:constructor make-interpreted-debug-var (symbol ir1-var))
229             (:copier nil))
230   ;; This is the IR1 structure that holds information about interpreted vars.
231   (ir1-var nil :type sb!c::lambda-var))
232
233 ;;;; frames
234
235 ;;; These represent call-frames on the stack.
236 (defstruct (frame (:constructor nil)
237                   (:copier nil))
238   ;; the next frame up, or NIL when top frame
239   (up nil :type (or frame null))
240   ;; the previous frame down, or NIL when the bottom frame. Before
241   ;; computing the next frame down, this slot holds the frame pointer
242   ;; to the control stack for the given frame. This lets us get the
243   ;; next frame down and the return-pc for that frame.
244   (%down :unparsed :type (or frame (member nil :unparsed)))
245   ;; the debug-function for the function whose call this frame
246   ;; represents
247   (debug-function nil :type debug-function)
248   ;; the code-location to continue upon return to frame
249   (code-location nil :type code-location)
250   ;; an a-list of catch-tags to code-locations
251   (%catches :unparsed :type (or list (member :unparsed)))
252   ;; pointer to frame on control stack. (unexported) When this frame
253   ;; is an interpreted-frame, this pointer is an index into the
254   ;; interpreter's stack.
255   pointer
256   ;; This is the frame's number for prompt printing. Top is zero.
257   (number 0 :type index))
258
259 #!+sb-doc
260 (setf (fdocumentation 'frame-up 'function)
261   "Returns the frame immediately above frame on the stack. When frame is
262    the top of the stack, this returns nil.")
263
264 #!+sb-doc
265 (setf (fdocumentation 'frame-debug-function 'function)
266   "Returns the debug-function for the function whose call frame represents.")
267
268 #!+sb-doc
269 (setf (fdocumentation 'frame-code-location 'function)
270   "Returns the code-location where the frame's debug-function will continue
271    running when program execution returns to this frame. If someone
272    interrupted this frame, the result could be an unknown code-location.")
273
274 (defstruct (compiled-frame
275             (:include frame)
276             (:constructor make-compiled-frame
277                           (pointer up debug-function code-location number
278                                    #!+gengc saved-state-chain
279                                    &optional escaped))
280             (:copier nil))
281   ;; This indicates whether someone interrupted the frame.
282   ;; (unexported). If escaped, this is a pointer to the state that was
283   ;; saved when we were interrupted. On the non-gengc system, this is
284   ;; a pointer to an os_context_t, i.e. the third argument to an
285   ;; SA_SIGACTION-style signal handler. On the gengc system, this is a
286   ;; state pointer from SAVED-STATE-CHAIN.
287   escaped
288   ;; a list of SAPs to saved states. Each time we unwind past an
289   ;; exception, we pop the next entry off this list. When we get to
290   ;; the end of the list, there is nothing else on the stack.
291   #!+gengc (saved-state-chain nil :type list))
292 (def!method print-object ((obj compiled-frame) str)
293   (print-unreadable-object (obj str :type t)
294     (format str
295             "~S~:[~;, interrupted~]"
296             (debug-function-name (frame-debug-function obj))
297             (compiled-frame-escaped obj))))
298
299 (defstruct (interpreted-frame
300             (:include frame)
301             (:constructor make-interpreted-frame
302                           (pointer up debug-function code-location number
303                            real-frame closure))
304             (:copier nil))
305   ;; This points to the compiled-frame for SB!EVAL:INTERNAL-APPLY-LOOP.
306   (real-frame nil :type compiled-frame)
307   ;; This is the closed over data used by the interpreter.
308   (closure nil :type simple-vector))
309 (def!method print-object ((obj interpreted-frame) str)
310   (print-unreadable-object (obj str :type t)
311     (prin1 (debug-function-name (frame-debug-function obj)) str)))
312
313 ;;;; DEBUG-FUNCTIONs
314
315 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
316 ;;; compiler debug-functions. *COMPILED-DEBUG-FUNCTIONS* maps a
317 ;;; SB!C::DEBUG-FUNCTION to a DEBUG-FUNCTION. There should only be one
318 ;;; DEBUG-FUNCTION in existence for any function; that is, all
319 ;;; code-locations and other objects that reference DEBUG-FUNCTIONs
320 ;;; point to unique objects. This is due to the overhead in cached
321 ;;; information.
322 (defstruct (debug-function (:copier nil))
323   ;; Some representation of the function arguments. See
324   ;; DEBUG-FUNCTION-LAMBDA-LIST.
325   ;; NOTE: must parse vars before parsing arg list stuff.
326   (%lambda-list :unparsed)
327   ;; Cached DEBUG-VARS information. (unexported).
328   ;; These are sorted by their name.
329   (%debug-vars :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
330   ;; Cached debug-block information. This is NIL when we have tried to
331   ;; parse the packed binary info, but none is available.
332   (blocks :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
333   ;; The actual function if available.
334   (%function :unparsed :type (or null function (member :unparsed))))
335 (def!method print-object ((obj debug-function) stream)
336   (print-unreadable-object (obj stream :type t)
337     (prin1 (debug-function-name obj) stream)))
338
339 (defstruct (compiled-debug-function
340             (:include debug-function)
341             (:constructor %make-compiled-debug-function
342                           (compiler-debug-fun component))
343             (:copier nil))
344   ;; Compiler's dumped debug-function information. (unexported).
345   (compiler-debug-fun nil :type sb!c::compiled-debug-function)
346   ;; Code object. (unexported).
347   component
348   ;; The :FUNCTION-START breakpoint (if any) used to facilitate
349   ;; function end breakpoints.
350   (end-starter nil :type (or null breakpoint)))
351
352 ;;; This maps SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTIONs to
353 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNCTIONs, so we can get at cached stuff and not
354 ;;; duplicate COMPILED-DEBUG-FUNCTION structures.
355 (defvar *compiled-debug-functions* (make-hash-table :test 'eq))
356
357 ;;; Make a COMPILED-DEBUG-FUNCTION for a SB!C::COMPILER-DEBUG-FUNCTION
358 ;;; and its component. This maps the latter to the former in
359 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNCTIONS*. If there already is a
360 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNCTION, then this returns it from
361 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNCTIONS*.
362 (defun make-compiled-debug-function (compiler-debug-fun component)
363   (or (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-functions*)
364       (setf (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-functions*)
365             (%make-compiled-debug-function compiler-debug-fun component))))
366
367 (defstruct (interpreted-debug-function
368             (:include debug-function)
369             (:constructor %make-interpreted-debug-function (ir1-lambda))
370             (:copier nil))
371   ;; This is the IR1 lambda that this debug-function represents.
372   (ir1-lambda nil :type sb!c::clambda))
373
374 (defstruct (bogus-debug-function
375             (:include debug-function)
376             (:constructor make-bogus-debug-function
377                           (%name &aux (%lambda-list nil) (%debug-vars nil)
378                                  (blocks nil) (%function nil)))
379             (:copier nil))
380   %name)
381
382 (defvar *ir1-lambda-debug-function* (make-hash-table :test 'eq))
383
384 (defun make-interpreted-debug-function (ir1-lambda)
385   (let ((home-lambda (sb!c::lambda-home ir1-lambda)))
386     (or (gethash home-lambda *ir1-lambda-debug-function*)
387         (setf (gethash home-lambda *ir1-lambda-debug-function*)
388               (%make-interpreted-debug-function home-lambda)))))
389
390 ;;;; DEBUG-BLOCKs
391
392 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in compiler
393 ;;; DEBUG-BLOCKs.
394 (defstruct (debug-block (:constructor nil)
395                         (:copier nil))
396   ;; Code-locations where execution continues after this block.
397   (successors nil :type list)
398   ;; This indicates whether the block is a special glob of code shared by
399   ;; various functions and tucked away elsewhere in a component. This kind of
400   ;; block has no start code-location. In an interpreted-debug-block, this is
401   ;; always nil. This slot is in all debug-blocks since it is an exported
402   ;; interface.
403   (elsewhere-p nil :type boolean))
404 (def!method print-object ((obj debug-block) str)
405   (print-unreadable-object (obj str :type t)
406     (prin1 (debug-block-function-name obj) str)))
407
408 #!+sb-doc
409 (setf (fdocumentation 'debug-block-successors 'function)
410   "Returns the list of possible code-locations where execution may continue
411    when the basic-block represented by debug-block completes its execution.")
412
413 #!+sb-doc
414 (setf (fdocumentation 'debug-block-elsewhere-p 'function)
415   "Returns whether debug-block represents elsewhere code.")
416
417 (defstruct (compiled-debug-block (:include debug-block)
418                                  (:constructor
419                                   make-compiled-debug-block
420                                   (code-locations successors elsewhere-p))
421                                  (:copier nil))
422   ;; code-location information for the block
423   (code-locations nil :type simple-vector))
424
425 (defstruct (interpreted-debug-block (:include debug-block
426                                               (elsewhere-p nil))
427                                     (:constructor %make-interpreted-debug-block
428                                                   (ir1-block))
429                                     (:copier nil))
430   ;; This is the IR1 block this debug-block represents.
431   (ir1-block nil :type sb!c::cblock)
432   ;; Code-location information for the block.
433   (locations :unparsed :type (or (member :unparsed) simple-vector)))
434
435 (defvar *ir1-block-debug-block* (make-hash-table :test 'eq))
436
437 ;;; Make a DEBUG-BLOCK for the interpreter's IR1-BLOCK. If we have it
438 ;;; in the cache, return it. If we need to make it, then first make
439 ;;; DEBUG-BLOCKs for all the IR1-BLOCKs in IR1-BLOCK's home lambda;
440 ;;; this makes sure all the successors of IR1-BLOCK have DEBUG-BLOCKs.
441 ;;; We need this to fill in the resulting DEBUG-BLOCK's successors
442 ;;; list with DEBUG-BLOCKs, not IR1-BLOCKs. After making all the
443 ;;; possible DEBUG-BLOCKs we'll need to reference, go back over the
444 ;;; list of new DEBUG-BLOCKs and fill in their successor slots with
445 ;;; lists of DEBUG-BLOCKs. Then look up our argument IR1-BLOCK to find
446 ;;; its DEBUG-BLOCK since we know we have it now.
447 (defun make-interpreted-debug-block (ir1-block)
448   (declare (type sb!c::cblock ir1-block))
449   (let ((res (gethash ir1-block *ir1-block-debug-block*)))
450     (or res
451         (let ((lambda (sb!c::block-home-lambda ir1-block)))
452           (sb!c::do-blocks (block (sb!c::block-component ir1-block))
453             (when (eq lambda (sb!c::block-home-lambda block))
454               (push (setf (gethash block *ir1-block-debug-block*)
455                           (%make-interpreted-debug-block block))
456                     res)))
457           (dolist (block res)
458             (let* ((successors nil)
459                    (cblock (interpreted-debug-block-ir1-block block))
460                    (succ (sb!c::block-succ cblock))
461                    (valid-succ
462                     (if (and succ
463                              (eq (car succ)
464                                  (sb!c::component-tail
465                                   (sb!c::block-component cblock))))
466                         ()
467                         succ)))
468               (dolist (sblock valid-succ)
469                 (let ((dblock (gethash sblock *ir1-block-debug-block*)))
470                   (when dblock
471                     (push dblock successors))))
472               (setf (debug-block-successors block) (nreverse successors))))
473           (gethash ir1-block *ir1-block-debug-block*)))))
474
475 ;;;; breakpoints
476
477 ;;; This is an internal structure that manages information about a
478 ;;; breakpoint locations. See *COMPONENT-BREAKPOINT-OFFSETS*.
479 (defstruct (breakpoint-data (:constructor make-breakpoint-data
480                                           (component offset))
481                             (:copier nil))
482   ;; This is the component in which the breakpoint lies.
483   component
484   ;; This is the byte offset into the component.
485   (offset nil :type sb!c::index)
486   ;; The original instruction replaced by the breakpoint.
487   (instruction nil :type (or null (unsigned-byte 32)))
488   ;; A list of user breakpoints at this location.
489   (breakpoints nil :type list))
490 (def!method print-object ((obj breakpoint-data) str)
491   (print-unreadable-object (obj str :type t)
492     (format str "~S at ~S"
493             (debug-function-name
494              (debug-function-from-pc (breakpoint-data-component obj)
495                                      (breakpoint-data-offset obj)))
496             (breakpoint-data-offset obj))))
497
498 (defstruct (breakpoint (:constructor %make-breakpoint
499                                      (hook-function what kind %info))
500                        (:copier nil))
501   ;; This is the function invoked when execution encounters the
502   ;; breakpoint. It takes a frame, the breakpoint, and optionally a
503   ;; list of values. Values are supplied for :FUNCTION-END breakpoints
504   ;; as values to return for the function containing the breakpoint.
505   ;; :FUNCTION-END breakpoint hook-functions also take a cookie
506   ;; argument. See COOKIE-FUN slot.
507   (hook-function nil :type function)
508   ;; CODE-LOCATION or DEBUG-FUNCTION
509   (what nil :type (or code-location debug-function))
510   ;; :CODE-LOCATION, :FUNCTION-START, or :FUNCTION-END for that kind
511   ;; of breakpoint. :UNKNOWN-RETURN-PARTNER if this is the partner of
512   ;; a :code-location breakpoint at an :UNKNOWN-RETURN code-location.
513   (kind nil :type (member :code-location :function-start :function-end
514                           :unknown-return-partner))
515   ;; Status helps the user and the implementation.
516   (status :inactive :type (member :active :inactive :deleted))
517   ;; This is a backpointer to a breakpoint-data.
518   (internal-data nil :type (or null breakpoint-data))
519   ;; With code-locations whose type is :UNKNOWN-RETURN, there are
520   ;; really two breakpoints: one at the multiple-value entry point,
521   ;; and one at the single-value entry point. This slot holds the
522   ;; breakpoint for the other one, or NIL if this isn't at an
523   ;; :UNKNOWN-RETURN code location.
524   (unknown-return-partner nil :type (or null breakpoint))
525   ;; :FUNCTION-END breakpoints use a breakpoint at the :FUNCTION-START
526   ;; to establish the end breakpoint upon function entry. We do this
527   ;; by frobbing the LRA to jump to a special piece of code that
528   ;; breaks and provides the return values for the returnee. This slot
529   ;; points to the start breakpoint, so we can activate, deactivate,
530   ;; and delete it.
531   (start-helper nil :type (or null breakpoint))
532   ;; This is a hook users supply to get a dynamically unique cookie
533   ;; for identifying :FUNCTION-END breakpoint executions. That is, if
534   ;; there is one :FUNCTION-END breakpoint, but there may be multiple
535   ;; pending calls of its function on the stack. This function takes
536   ;; the cookie, and the hook-function takes the cookie too.
537   (cookie-fun nil :type (or null function))
538   ;; This slot users can set with whatever information they find useful.
539   %info)
540 (def!method print-object ((obj breakpoint) str)
541   (let ((what (breakpoint-what obj)))
542     (print-unreadable-object (obj str :type t)
543       (format str
544               "~S~:[~;~:*~S~]"
545               (etypecase what
546                 (code-location what)
547                 (debug-function (debug-function-name what)))
548               (etypecase what
549                 (code-location nil)
550                 (debug-function (breakpoint-kind obj)))))))
551
552 #!+sb-doc
553 (setf (fdocumentation 'breakpoint-hook-function 'function)
554   "Returns the breakpoint's function the system calls when execution encounters
555    the breakpoint, and it is active. This is SETF'able.")
556
557 #!+sb-doc
558 (setf (fdocumentation 'breakpoint-what 'function)
559   "Returns the breakpoint's what specification.")
560
561 #!+sb-doc
562 (setf (fdocumentation 'breakpoint-kind 'function)
563   "Returns the breakpoint's kind specification.")
564
565 ;;;; CODE-LOCATIONs
566
567 (defstruct (code-location (:constructor nil)
568                           (:copier nil))
569   ;; This is the debug-function containing code-location.
570   (debug-function nil :type debug-function)
571   ;; This is initially :UNSURE. Upon first trying to access an
572   ;; :unparsed slot, if the data is unavailable, then this becomes t,
573   ;; and the code-location is unknown. If the data is available, this
574   ;; becomes nil, a known location. We can't use a separate type
575   ;; code-location for this since we must return code-locations before
576   ;; we can tell whether they're known or unknown. For example, when
577   ;; parsing the stack, we don't want to unpack all the variables and
578   ;; blocks just to make frames.
579   (%unknown-p :unsure :type (member t nil :unsure))
580   ;; This is the debug-block containing code-location. Possibly toss
581   ;; this out and just find it in the blocks cache in debug-function.
582   (%debug-block :unparsed :type (or debug-block (member :unparsed)))
583   ;; This is the number of forms processed by the compiler or loader
584   ;; before the top-level form containing this code-location.
585   (%tlf-offset :unparsed :type (or sb!c::index (member :unparsed)))
586   ;; This is the depth-first number of the node that begins
587   ;; code-location within its top-level form.
588   (%form-number :unparsed :type (or sb!c::index (member :unparsed))))
589 (def!method print-object ((obj code-location) str)
590   (print-unreadable-object (obj str :type t)
591     (prin1 (debug-function-name (code-location-debug-function obj))
592            str)))
593
594 #!+sb-doc
595 (setf (fdocumentation 'code-location-debug-function 'function)
596   "Returns the debug-function representing information about the function
597    corresponding to the code-location.")
598
599 (defstruct (compiled-code-location
600             (:include code-location)
601             (:constructor make-known-code-location
602                           (pc debug-function %tlf-offset %form-number
603                               %live-set kind &aux (%unknown-p nil)))
604             (:constructor make-compiled-code-location (pc debug-function))
605             (:copier nil))
606   ;; This is an index into debug-function's component slot.
607   (pc nil :type sb!c::index)
608   ;; This is a bit-vector indexed by a variable's position in
609   ;; DEBUG-FUNCTION-DEBUG-VARS indicating whether the variable has a
610   ;; valid value at this code-location. (unexported).
611   (%live-set :unparsed :type (or simple-bit-vector (member :unparsed)))
612   ;; (unexported) To see SB!C::LOCATION-KIND, do
613   ;; (SB!KERNEL:TYPE-EXPAND 'SB!C::LOCATION-KIND).
614   (kind :unparsed :type (or (member :unparsed) sb!c::location-kind)))
615
616 (defstruct (interpreted-code-location
617             (:include code-location
618                       (%unknown-p nil))
619             (:constructor make-interpreted-code-location
620                           (ir1-node debug-function))
621             (:copier nil))
622   ;; This is an index into debug-function's component slot.
623   (ir1-node nil :type sb!c::node))
624
625 ;;; DEBUG-SOURCEs
626
627 #!-sb-fluid (declaim (inline debug-source-root-number))
628 (defun debug-source-root-number (debug-source)
629   #!+sb-doc
630   "Returns the number of top-level forms processed by the compiler before
631    compiling this source. If this source is uncompiled, this is zero. This
632    may be zero even if the source is compiled since the first form in the first
633    file compiled in one compilation, for example, must have a root number of
634    zero -- the compiler saw no other top-level forms before it."
635   (sb!c::debug-source-source-root debug-source))
636
637 #!+sb-doc
638 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-from 'function)
639   "Returns an indication of the type of source. The following are the possible
640    values:
641       :file    from a file (obtained by COMPILE-FILE if compiled).
642       :lisp    from Lisp (obtained by COMPILE if compiled).")
643
644 #!+sb-doc
645 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-name 'function)
646   "Returns the actual source in some sense represented by debug-source, which
647    is related to DEBUG-SOURCE-FROM:
648       :file    the pathname of the file.
649       :lisp    a lambda-expression.")
650
651 #!+sb-doc
652 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-created 'function)
653   "Returns the universal time someone created the source. This may be nil if
654    it is unavailable.")
655
656 #!+sb-doc
657 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-compiled 'function)
658   "Returns the time someone compiled the source. This is nil if the source
659    is uncompiled.")
660
661 #!+sb-doc
662 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-start-positions 'function)
663   "This function returns the file position of each top-level form as an array
664    if debug-source is from a :file. If DEBUG-SOURCE-FROM is :lisp,
665    this returns nil.")
666
667 #!+sb-doc
668 (setf (fdocumentation 'sb!c::debug-source-p 'function)
669   "Returns whether object is a debug-source.")
670 \f
671 ;;;; frames
672
673 ;;; This is used in FIND-ESCAPED-FRAME and with the bogus components
674 ;;; and LRAs used for :function-end breakpoints. When a components
675 ;;; debug-info slot is :bogus-lra, then the real-lra-slot contains the
676 ;;; real component to continue executing, as opposed to the bogus
677 ;;; component which appeared in some frame's LRA location.
678 (defconstant real-lra-slot sb!vm:code-constants-offset)
679
680 ;;; These are magically converted by the compiler.
681 (defun current-sp () (current-sp))
682 (defun current-fp () (current-fp))
683 (defun stack-ref (s n) (stack-ref s n))
684 (defun %set-stack-ref (s n value) (%set-stack-ref s n value))
685 (defun function-code-header (fun) (function-code-header fun))
686 #!-gengc (defun lra-code-header (lra) (lra-code-header lra))
687 (defun make-lisp-obj (value) (make-lisp-obj value))
688 (defun get-lisp-obj-address (thing) (get-lisp-obj-address thing))
689 (defun function-word-offset (fun) (function-word-offset fun))
690
691 #!-sb-fluid (declaim (inline cstack-pointer-valid-p))
692 (defun cstack-pointer-valid-p (x)
693   (declare (type system-area-pointer x))
694   #!-x86 ; stack grows toward high address values
695   (and (sap< x (current-sp))
696        (sap<= #!-gengc (int-sap control-stack-start)
697               #!+gengc (mutator-control-stack-base)
698               x)
699        (zerop (logand (sap-int x) #b11)))
700   #!+x86 ; stack grows toward low address values
701   (and (sap>= x (current-sp))
702        (sap> (int-sap control-stack-end) x)
703        (zerop (logand (sap-int x) #b11))))
704
705 #!+(or gengc x86)
706 (sb!alien:def-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
707   (pc system-area-pointer))
708
709 #!+(or gengc x86)
710 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
711   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
712   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
713                          sb!vm:other-pointer-type)))
714
715 ;;;; X86 support
716
717 #!+x86
718 (progn
719
720 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
721   (declare (type system-area-pointer pc))
722   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
723     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
724        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
725               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:word-bytes))
726               (pc-offset (- (sap-int pc)
727                             (- (get-lisp-obj-address code)
728                                sb!vm:other-pointer-type)
729                             code-header-len)))
730 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
731          (values pc-offset code)))))
732
733 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
734
735 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
736 ;;; address.
737 ;;;
738 ;;; XXX Could be a little smarter.
739 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
740 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
741   (declare (type system-area-pointer ra))
742   (and
743    ;; Not the first page which is unmapped.
744    (>= (sap-int ra) 4096)
745    ;; Not a Lisp stack pointer.
746    (not (cstack-pointer-valid-p ra))))
747
748 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
749 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
750 ;;; it searches backwards.
751 ;;;
752 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
753 ;;; stack.
754 ;;;
755 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
756 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
757 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
758   (declare (type system-area-pointer fp)
759            (fixnum depth))
760   ;;(format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
761   (cond
762    ((not (cstack-pointer-valid-p fp))
763     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
764     nil)
765    (t
766     ;; Check the two possible frame pointers.
767     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ sb!vm::ocfp-save-offset) 4))))
768           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ sb!vm::return-pc-save-offset)
769                                          4))))
770           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:word-bytes)))
771           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:word-bytes))))
772       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (cstack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
773                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
774                   (sap> c-ocfp fp) (cstack-pointer-valid-p c-ocfp)
775                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
776              #+nil (format t
777                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
778                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
779              ;; Look forward another step to check their validity.
780              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
781                                                    :depth (1+ depth)))
782                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
783                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
784                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
785                        #+nil (when (zerop depth)
786                                (format t
787                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
788                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
789                       #+freebsd
790                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
791                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
792                         (values c-ra c-ocfp))
793                        #-freebsd
794                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
795                      (lisp-path-fp
796                       ;; The lisp convention is looking good.
797                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
798                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
799                      (c-path-fp
800                       ;; The C convention is looking good.
801                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
802                       (values c-ra c-ocfp))
803                      (t
804                       ;; Neither seems right?
805                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
806                                     lisp-ocfp c-ocfp)
807                       nil))))
808             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (cstack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
809                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
810              ;; The lisp convention is looking good.
811              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
812              (values lisp-ra lisp-ocfp))
813             ((and (sap> c-ocfp fp) (cstack-pointer-valid-p c-ocfp)
814                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
815              ;; The C convention is looking good.
816              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
817              (values c-ra c-ocfp))
818             (t
819              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
820                            lisp-ocfp c-ocfp)
821              nil))))))
822
823 ) ; #+x86 PROGN
824 \f
825 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
826 ;;; change our notion of what we think they are.
827 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
828 (defun descriptor-sap (x)
829   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
830
831 (defun top-frame ()
832   #!+sb-doc
833   "Returns the top frame of the control stack as it was before calling this
834    function."
835   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
836     (possibly-an-interpreted-frame
837      (compute-calling-frame (descriptor-sap fp)
838                             #!-gengc pc #!+gengc (descriptor-sap pc)
839                             nil)
840      nil)))
841
842 (defun flush-frames-above (frame)
843   #!+sb-doc
844   "Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames below
845    FRAME."
846   (setf (frame-up frame) nil)
847   (do ((number 0 (1+ number))
848        (frame frame (frame-%down frame)))
849       ((not (frame-p frame)))
850     (setf (frame-number frame) number)))
851
852 ;;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass them to
853 ;;; COMPUTE-CALLING-FRAME.
854 (defun frame-down (frame)
855   #!+sb-doc
856   "Returns the frame immediately below frame on the stack. When frame is
857    the bottom of the stack, this returns nil."
858   (let ((down (frame-%down frame)))
859     (if (eq down :unparsed)
860         (let* ((real (frame-real-frame frame))
861                (debug-fun (frame-debug-function real)))
862           (setf (frame-%down frame)
863                 (etypecase debug-fun
864                   (compiled-debug-function
865                    (let ((c-d-f (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
866                                  debug-fun)))
867                      (possibly-an-interpreted-frame
868                       (compute-calling-frame
869                        (descriptor-sap
870                         (get-context-value
871                          real sb!vm::ocfp-save-offset
872                          (sb!c::compiled-debug-function-old-fp c-d-f)))
873                        #!-gengc
874                        (get-context-value
875                         real sb!vm::lra-save-offset
876                         (sb!c::compiled-debug-function-return-pc c-d-f))
877                        #!+gengc
878                        (descriptor-sap
879                         (get-context-value
880                          real sb!vm::ra-save-offset
881                          (sb!c::compiled-debug-function-return-pc c-d-f)))
882                        frame)
883                       frame)))
884                   (bogus-debug-function
885                    (let ((fp (frame-pointer real)))
886                      (when (cstack-pointer-valid-p fp)
887                        #!+x86
888                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
889                           (compute-calling-frame ofp ra frame))
890                         #!-x86
891                        (compute-calling-frame
892                         #!-alpha
893                         (sap-ref-sap fp (* sb!vm::ocfp-save-offset
894                                            sb!vm:word-bytes))
895                         #!+alpha
896                         (int-sap
897                          (sap-ref-32 fp (* sb!vm::ocfp-save-offset
898                                            sb!vm:word-bytes)))
899
900                         #!-gengc
901                         (stack-ref fp sb!vm::lra-save-offset)
902                         #!+gengc
903                         (sap-ref-sap fp (* sb!vm::ra-save-offset
904                                            sb!vm:word-bytes))
905                         frame)))))))
906         down)))
907
908 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
909 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
910 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
911 #!-x86
912 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
913   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
914            (type sb!c::sc-offset loc))
915   (let ((pointer (frame-pointer frame))
916         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
917     (if escaped
918         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
919         (stack-ref pointer stack-slot))))
920 #!+x86
921 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
922   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
923            (type sb!c::sc-offset loc))
924   (let ((pointer (frame-pointer frame))
925         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
926     (if escaped
927         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
928         (ecase stack-slot
929           (#.sb!vm::ocfp-save-offset
930            (stack-ref pointer stack-slot))
931           (#.sb!vm::lra-save-offset
932            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))))))))
933
934 #!-x86
935 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
936   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
937            (type sb!c::sc-offset loc))
938   (let ((pointer (frame-pointer frame))
939         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
940     (if escaped
941         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
942         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
943
944 #!+x86
945 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
946   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
947            (type sb!c::sc-offset loc))
948   (let ((pointer (frame-pointer frame))
949         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
950     (if escaped
951         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
952         (ecase stack-slot
953           (#.sb!vm::ocfp-save-offset
954            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
955           (#.sb!vm::lra-save-offset
956            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))) value))))))
957
958 (defvar *debugging-interpreter* nil
959   #!+sb-doc
960   "When set, the debugger foregoes making interpreted-frames, so you can
961    debug the functions that manifest the interpreter.")
962
963 ;;; This takes a newly computed frame, FRAME, and the frame above it
964 ;;; on the stack, UP-FRAME, which is possibly NIL. FRAME is NIL when
965 ;;; we hit the bottom of the control stack. When FRAME represents a
966 ;;; call to SB!EVAL::INTERNAL-APPLY-LOOP, we make an interpreted frame
967 ;;; to replace FRAME. The interpreted frame points to FRAME.
968 (defun possibly-an-interpreted-frame (frame up-frame)
969
970   ;; trivial without SB-INTERPRETER
971   #!-sb-interpreter (declare (ignore up-frame))
972   #!-sb-interpreter frame
973
974   ;; nontrivial with SB-INTERPRETER
975   #!+sb-interpreter 
976   (if (or (not frame)
977           (not (eq (debug-function-name (frame-debug-function
978                                          frame))
979                    'sb!eval::internal-apply-loop))
980           *debugging-interpreter*
981           (compiled-frame-escaped frame))
982       frame
983       (flet ((get-var (name location)
984                (let ((vars (sb!di:ambiguous-debug-vars
985                             (sb!di:frame-debug-function frame) name)))
986                  (when (or (null vars) (> (length vars) 1))
987                    (error "zero or more than one ~A variable in ~
988                            SB!EVAL::INTERNAL-APPLY-LOOP"
989                           (string-downcase name)))
990                  (if (eq (debug-var-validity (car vars) location)
991                          :valid)
992                      (car vars)))))
993         (let* ((code-loc (frame-code-location frame))
994                (ptr-var (get-var "FRAME-PTR" code-loc))
995                (node-var (get-var "NODE" code-loc))
996                (closure-var (get-var "CLOSURE" code-loc)))
997           (if (and ptr-var node-var closure-var)
998               (let* ((node (debug-var-value node-var frame))
999                      (d-fun (make-interpreted-debug-function
1000                              (sb!c::block-home-lambda (sb!c::node-block
1001                                                        node)))))
1002                 (make-interpreted-frame
1003                  (debug-var-value ptr-var frame)
1004                  up-frame
1005                  d-fun
1006                  (make-interpreted-code-location node d-fun)
1007                  (frame-number frame)
1008                  frame
1009                  (debug-var-value closure-var frame)))
1010               frame)))))
1011
1012 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
1013 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
1014 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
1015 ;;; down frame, this returns nil for the bottom of the stack. Up-frame
1016 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is nil when
1017 ;;; we call this to get the top of the stack.
1018 ;;;
1019 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
1020 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
1021 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
1022 ;;;
1023 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
1024 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
1025 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
1026 #!-(or gengc x86)
1027 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
1028   (declare (type system-area-pointer caller))
1029   (when (cstack-pointer-valid-p caller)
1030     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
1031         (if lra
1032             (multiple-value-bind (word-offset code)
1033                 (if (fixnump lra)
1034                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
1035                       (values lra
1036                               (stack-ref fp (1+ sb!vm::lra-save-offset))))
1037                     (values (get-header-data lra)
1038                             (lra-code-header lra)))
1039               (if code
1040                   (values code
1041                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
1042                              sb!vm:word-bytes)
1043                           nil)
1044                   (values :foreign-function
1045                           0
1046                           nil)))
1047             (find-escaped-frame caller))
1048       (if (and (code-component-p code)
1049                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
1050           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
1051             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
1052           (let ((d-fun (case code
1053                          (:undefined-function
1054                           (make-bogus-debug-function
1055                            "undefined function"))
1056                          (:foreign-function
1057                           (make-bogus-debug-function
1058                            "foreign function call land"))
1059                          ((nil)
1060                           (make-bogus-debug-function
1061                            "bogus stack frame"))
1062                          (t
1063                           (debug-function-from-pc code pc-offset)))))
1064             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
1065                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
1066                                                         escaped)
1067                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
1068                                  escaped))))))
1069
1070 #!+x86
1071 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
1072   (declare (type system-area-pointer caller ra))
1073   (when (cstack-pointer-valid-p caller)
1074     ;; First check for an escaped frame.
1075     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
1076         (cond (code
1077                ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
1078                (when (and (code-component-p code)
1079                           (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
1080                  ;; If :bogus-lra grab the real lra.
1081                  (setq pc-offset (code-header-ref
1082                                   code (1+ real-lra-slot)))
1083                  (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
1084                  (aver code)))
1085               (t
1086                ;; not escaped
1087                (multiple-value-setq (pc-offset code)
1088                  (compute-lra-data-from-pc ra))
1089                (unless code
1090                  (setf code :foreign-function
1091                        pc-offset 0
1092                        escaped nil))))
1093
1094         (let ((d-fun (case code
1095                            (:undefined-function
1096                             (make-bogus-debug-function
1097                              "undefined function"))
1098                            (:foreign-function
1099                             (make-bogus-debug-function
1100                              "foreign function call land"))
1101                            ((nil)
1102                             (make-bogus-debug-function
1103                              "bogus stack frame"))
1104                            (t
1105                             (debug-function-from-pc code pc-offset)))))
1106           (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
1107                                (code-location-from-pc d-fun pc-offset
1108                                                       escaped)
1109                                (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
1110                                escaped)))))
1111
1112 #!+x86
1113 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
1114   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
1115   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
1116     (sb!alien:with-alien
1117         ((lisp-interrupt-contexts (array (* os-context-t) nil)
1118                                   :extern))
1119       (let ((context (sb!alien:deref lisp-interrupt-contexts index)))
1120         (when (= (sap-int frame-pointer)
1121                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
1122           (without-gcing
1123            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
1124                                   (sb!vm:context-pc context)))
1125                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
1126                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
1127              (when (null code)
1128                (return (values code 0 context)))
1129              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
1130                                         sb!vm:word-bytes))
1131                     (pc-offset
1132                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
1133                         (- (get-lisp-obj-address code)
1134                            sb!vm:other-pointer-type)
1135                         code-header-len)))
1136                (unless (<= 0 pc-offset
1137                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
1138                               sb!vm:word-bytes))
1139                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
1140                  ;; LRA as the pc.
1141                  ;;
1142                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
1143                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
1144                          pc-offset code))
1145                (return
1146                 (values code pc-offset context))))))))))
1147
1148 #!-x86
1149 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
1150   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
1151   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
1152     (sb!alien:with-alien
1153      ((lisp-interrupt-contexts (array (* os-context-t) nil) :extern))
1154      (let ((scp (sb!alien:deref lisp-interrupt-contexts index)))
1155        (when (= (sap-int frame-pointer)
1156                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
1157          (without-gcing
1158           (let ((code (code-object-from-bits
1159                        (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
1160             (when (symbolp code)
1161               (return (values code 0 scp)))
1162             (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
1163                                        sb!vm:word-bytes))
1164                    (pc-offset
1165                     (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
1166                        (- (get-lisp-obj-address code)
1167                           sb!vm:other-pointer-type)
1168                        code-header-len)))
1169               ;; Check to see whether we were executing in a branch
1170               ;; delay slot.
1171               #!+(or pmax sgi) ; pmax only (and broken anyway)
1172               (when (logbitp 31 (sb!alien:slot scp '%mips::sc-cause))
1173                 (incf pc-offset sb!vm:word-bytes))
1174               (unless (<= 0 pc-offset
1175                           (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
1176                              sb!vm:word-bytes))
1177                 ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
1178                 ;; LRA as the pc.
1179                 (setf pc-offset
1180                       (- (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
1181                          (get-lisp-obj-address code)
1182                          code-header-len)))
1183                (return
1184                 (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
1185                     (let ((real-lra (code-header-ref code
1186                                                      real-lra-slot)))
1187                       (values (lra-code-header real-lra)
1188                               (get-header-data real-lra)
1189                               nil))
1190                   (values code pc-offset scp)))))))))))
1191
1192 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
1193 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
1194 ;;; undefined-function.
1195 #!-gengc
1196 (defun code-object-from-bits (bits)
1197   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
1198   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
1199     (if (functionp object)
1200         (or (function-code-header object)
1201             :undefined-function)
1202         (let ((lowtag (get-lowtag object)))
1203           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-type)
1204               (let ((type (get-type object)))
1205                 (cond ((= type sb!vm:code-header-type)
1206                        object)
1207                       ((= type sb!vm:return-pc-header-type)
1208                        (lra-code-header object))
1209                       (t
1210                        nil))))))))
1211
1212 ;;; SB!KERNEL:*SAVED-STATE-CHAIN* -- maintained by the C code as a
1213 ;;; list of SAPs, each SAP pointing to a saved exception state.
1214 #!+gengc
1215 (declaim (special *saved-state-chain*))
1216
1217 ;;; CMU CL had
1218 ;;;   (DEFUN LOOKUP-TRACE-TABLE-ENTRY (COMPONENT PC) ..)
1219 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1220 #!+gengc
1221 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1222   (error "hopelessly stale"))
1223
1224 ;;; CMU CL had
1225 ;;;   (DEFUN EXTRACT-INFO-FROM-STATE (STATE) ..)
1226 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1227 #!+gengc
1228 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1229   (error "hopelessly stale"))
1230
1231 ;;; CMU CL had
1232 ;;;   (DEFUN COMPUTE-CALLING-FRAME (OCFP RA UP-FRAME) ..)
1233 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1234 #!+gengc
1235 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1236   (error "hopelessly stale"))
1237 \f
1238 ;;;; frame utilities
1239
1240 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUNCTION for code and pc. We fetch
1241 ;;; the SB!C::DEBUG-INFO and run down its function-map to get a
1242 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION from the pc. The result only needs
1243 ;;; to reference the component, for function constants, and the
1244 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION.
1245 (defun debug-function-from-pc (component pc)
1246   (let ((info (%code-debug-info component)))
1247     (cond
1248      ((not info)
1249       (debug-signal 'no-debug-info :code-component component))
1250      ((eq info :bogus-lra)
1251       (make-bogus-debug-function "function end breakpoint"))
1252      (t
1253       (let* ((function-map (get-debug-info-function-map info))
1254              (len (length function-map)))
1255         (declare (simple-vector function-map))
1256         (if (= len 1)
1257             (make-compiled-debug-function (svref function-map 0) component)
1258             (let ((i 1)
1259                   (elsewhere-p
1260                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
1261                            (svref function-map 0)))))
1262               (declare (type sb!int:index i))
1263               (loop
1264                 (when (or (= i len)
1265                           (< pc (if elsewhere-p
1266                                     (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
1267                                      (svref function-map (1+ i)))
1268                                     (svref function-map i))))
1269                   (return (make-compiled-debug-function
1270                            (svref function-map (1- i))
1271                            component)))
1272                 (incf i 2)))))))))
1273
1274 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUNCTION,
1275 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1276 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1277 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1278 ;;; figure out what is going on.
1279 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1280   (or (and (compiled-debug-function-p debug-fun)
1281            escaped
1282            (let ((data (breakpoint-data
1283                         (compiled-debug-function-component debug-fun)
1284                         pc nil)))
1285              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1286                (let ((what (breakpoint-what
1287                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1288                  (when (compiled-code-location-p what)
1289                    what)))))
1290       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1291
1292 (defun frame-catches (frame)
1293   #!+sb-doc
1294   "Returns an a-list mapping catch tags to code-locations. These are
1295    code-locations at which execution would continue with frame as the top
1296    frame if someone threw to the corresponding tag."
1297   (let ((catch
1298          #!-gengc (descriptor-sap *current-catch-block*)
1299          #!+gengc (mutator-current-catch-block))
1300         (res nil)
1301         (fp (frame-pointer (frame-real-frame frame))))
1302     (loop
1303       (when (zerop (sap-int catch)) (return (nreverse res)))
1304       (when (sap= fp
1305                   #!-alpha
1306                   (sap-ref-sap catch
1307                                       (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1308                                          sb!vm:word-bytes))
1309                   #!+alpha
1310                   (:int-sap
1311                    (sap-ref-32 catch
1312                                       (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1313                                          sb!vm:word-bytes))))
1314         (let* (#!-(or gengc x86)
1315                (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1316                #!+(or gengc x86)
1317                (ra (sap-ref-sap
1318                     catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1319                              sb!vm:word-bytes)))
1320                #!-x86
1321                (component
1322                 (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1323                #!+x86
1324                (component (component-from-component-ptr
1325                            (component-ptr-from-pc ra)))
1326                (offset
1327                 #!-(or gengc x86)
1328                 (* (- (1+ (get-header-data lra))
1329                       (get-header-data component))
1330                    sb!vm:word-bytes)
1331                 #!+gengc
1332                 (+ (- (sap-int ra)
1333                       (get-lisp-obj-address component)
1334                       (get-header-data component))
1335                    sb!vm:other-pointer-type)
1336                 #!+x86
1337                 (- (sap-int ra)
1338                    (- (get-lisp-obj-address component)
1339                       sb!vm:other-pointer-type)
1340                    (* (get-header-data component) sb!vm:word-bytes))))
1341           (push (cons #!-x86
1342                       (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1343                       #!+x86
1344                       (make-lisp-obj
1345                        (sap-ref-32 catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1346                                                    sb!vm:word-bytes)))
1347                       (make-compiled-code-location
1348                        offset (frame-debug-function frame)))
1349                 res)))
1350       (setf catch
1351             #!-alpha
1352             (sap-ref-sap catch
1353                                 (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1354                                    sb!vm:word-bytes))
1355             #!+alpha
1356             (:int-sap
1357              (sap-ref-32 catch
1358                                 (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1359                                    sb!vm:word-bytes)))))))
1360
1361 ;;; If an interpreted frame, return the real frame, otherwise frame.
1362 (defun frame-real-frame (frame)
1363   (etypecase frame
1364     (compiled-frame frame)
1365     (interpreted-frame (interpreted-frame-real-frame frame))))
1366 \f
1367 ;;;; operations on DEBUG-FUNCTIONs
1368
1369 ;;; Execute the forms in a context with block-var bound to each
1370 ;;; debug-block in debug-function successively. Result is an optional
1371 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUNCTION-BLOCKS
1372 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1373 ;;; no-debug-blocks condition when the debug-function lacks
1374 ;;; debug-block information.
1375 (defmacro do-debug-function-blocks ((block-var debug-function &optional result)
1376                                     &body body)
1377   (let ((blocks (gensym))
1378         (i (gensym)))
1379     `(let ((,blocks (debug-function-debug-blocks ,debug-function)))
1380        (declare (simple-vector ,blocks))
1381        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1382          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1383            ,@body)))))
1384
1385 ;;; Execute body in a context with var bound to each debug-var in
1386 ;;; debug-function. This returns the value of executing result (defaults to
1387 ;;; nil). This may iterate over only some of debug-function's variables or none
1388 ;;; depending on debug policy; for example, possibly the compilation only
1389 ;;; preserved argument information.
1390 (defmacro do-debug-function-variables ((var debug-function &optional result)
1391                                        &body body)
1392   (let ((vars (gensym))
1393         (i (gensym)))
1394     `(let ((,vars (debug-function-debug-vars ,debug-function)))
1395        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1396        (if ,vars
1397            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1398              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1399                ,@body))
1400            ,result))))
1401
1402 ;;; Return the Common Lisp function associated with the debug-function. This
1403 ;;; returns nil if the function is unavailable or is non-existent as a user
1404 ;;; callable function object.
1405 (defun debug-function-function (debug-function)
1406   (let ((cached-value (debug-function-%function debug-function)))
1407     (if (eq cached-value :unparsed)
1408         (setf (debug-function-%function debug-function)
1409               (etypecase debug-function
1410                 (compiled-debug-function
1411                  (let ((component
1412                         (compiled-debug-function-component debug-function))
1413                        (start-pc
1414                         (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
1415                          (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1416                           debug-function))))
1417                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1418                                (%function-next entry)))
1419                        ((null entry) nil)
1420                      (when (= start-pc
1421                               (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
1422                                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1423                                 (function-debug-function entry))))
1424                        (return entry)))))
1425                 (interpreted-debug-function
1426                  (sb!c::lambda-eval-info-function
1427                   (sb!c::leaf-info
1428                    (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function))))
1429                 (bogus-debug-function nil)))
1430         cached-value)))
1431
1432 ;;; Return the name of the function represented by debug-function. This may
1433 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1434 (defun debug-function-name (debug-function)
1435   (etypecase debug-function
1436     (compiled-debug-function
1437      (sb!c::compiled-debug-function-name
1438       (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function)))
1439     (interpreted-debug-function
1440      (sb!c::lambda-name (interpreted-debug-function-ir1-lambda
1441                          debug-function)))
1442     (bogus-debug-function
1443      (bogus-debug-function-%name debug-function))))
1444
1445 ;;; Return a debug-function that represents debug information for function.
1446 (defun function-debug-function (fun)
1447   (case (get-type fun)
1448     (#.sb!vm:closure-header-type
1449      (function-debug-function (%closure-function fun)))
1450     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-type
1451      (cond #!+sb-interpreter
1452            ((sb!eval:interpreted-function-p fun)
1453             (make-interpreted-debug-function
1454              (or (sb!eval::interpreted-function-definition fun)
1455                  (sb!eval::convert-interpreted-fun fun))))
1456            (t
1457             (function-debug-function (funcallable-instance-function fun)))))
1458     ((#.sb!vm:function-header-type #.sb!vm:closure-function-header-type)
1459       (let* ((name (%function-name fun))
1460              (component (function-code-header fun))
1461              (res (find-if
1462                    #'(lambda (x)
1463                        (and (sb!c::compiled-debug-function-p x)
1464                             (eq (sb!c::compiled-debug-function-name x) name)
1465                             (eq (sb!c::compiled-debug-function-kind x) nil)))
1466                    (get-debug-info-function-map
1467                     (%code-debug-info component)))))
1468         (if res
1469             (make-compiled-debug-function res component)
1470             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1471             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1472             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1473             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1474             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1475             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1476             ;;   works for all named functions anyway.
1477             ;; -- WHN 20000120
1478             (debug-function-from-pc component
1479                                     (* (- (function-word-offset fun)
1480                                           (get-header-data component))
1481                                        sb!vm:word-bytes)))))))
1482
1483 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1484 ;;; :EXTERNAL, TOP-level, :CLEANUP, or NIL.
1485 (defun debug-function-kind (debug-function)
1486   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1487   ;; declamation, not just a doc string
1488   (etypecase debug-function
1489     (compiled-debug-function
1490      (sb!c::compiled-debug-function-kind
1491       (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function)))
1492     (interpreted-debug-function
1493      (sb!c::lambda-kind (interpreted-debug-function-ir1-lambda
1494                          debug-function)))
1495     (bogus-debug-function
1496      nil)))
1497
1498 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUNCTION?
1499 (defun debug-var-info-available (debug-function)
1500   (not (not (debug-function-debug-vars debug-function))))
1501
1502 ;;; Return a list of debug-vars in debug-function having the same name
1503 ;;; and package as symbol. If symbol is uninterned, then this returns
1504 ;;; a list of debug-vars without package names and with the same name
1505 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1506 ;;; availability of variable information in debug-function; for
1507 ;;; example, possibly DEBUG-FUNCTION only knows about its arguments.
1508 (defun debug-function-symbol-variables (debug-function symbol)
1509   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-function (symbol-name symbol)))
1510         (package (and (symbol-package symbol)
1511                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1512     (delete-if (if (stringp package)
1513                    (lambda (var)
1514                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1515                        (or (not (stringp p))
1516                            (string/= p package))))
1517                    (lambda (var)
1518                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1519                vars)))
1520
1521 ;;; Return a list of debug-vars in debug-function whose names contain
1522 ;;; name-prefix-string as an intial substring. The result of this
1523 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1524 ;;; debug-function; for example, possibly debug-function only knows
1525 ;;; about its arguments.
1526 (defun ambiguous-debug-vars (debug-function name-prefix-string)
1527   (declare (simple-string name-prefix-string))
1528   (let ((variables (debug-function-debug-vars debug-function)))
1529     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1530     (if variables
1531         (let* ((len (length variables))
1532                (prefix-len (length name-prefix-string))
1533                (pos (find-variable name-prefix-string variables len))
1534                (res nil))
1535           (when pos
1536             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1537             (do ((i pos (1+ i)))
1538                 ((= i len))
1539               (let* ((var (svref variables i))
1540                      (name (debug-var-symbol-name var))
1541                      (name-len (length name)))
1542                 (declare (simple-string name))
1543                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1544                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1545                               prefix-len)
1546                           prefix-len)
1547                   (return))
1548                 (push var res)))
1549             (setq res (nreverse res)))
1550           res))))
1551
1552 ;;; This returns a position in variables for one containing name as an
1553 ;;; initial substring. End is the length of variables if supplied.
1554 (defun find-variable (name variables &optional end)
1555   (declare (simple-vector variables)
1556            (simple-string name))
1557   (let ((name-len (length name)))
1558     (position name variables
1559               :test #'(lambda (x y)
1560                         (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1561                                (y-len (length y)))
1562                           (declare (simple-string y))
1563                           (and (>= y-len name-len)
1564                                (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1565               :end (or end (length variables)))))
1566
1567 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUNCTION. The
1568 ;;; list has the following structure:
1569 ;;;   (required-var1 required-var2
1570 ;;;    ...
1571 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1572 ;;;    (:optional var5)
1573 ;;;    ...
1574 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1575 ;;;    ...
1576 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1577 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1578 ;;;    ...
1579 ;;;   )
1580 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1581 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUNCTION. This signals a
1582 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1583 ;;; information.
1584 (defun debug-function-lambda-list (debug-function)
1585   #!+sb-doc
1586   (etypecase debug-function
1587     (compiled-debug-function
1588      (compiled-debug-function-lambda-list debug-function))
1589     (interpreted-debug-function
1590      (interpreted-debug-function-lambda-list debug-function))
1591     (bogus-debug-function
1592      nil)))
1593
1594 ;;; The hard part is when the lambda-list is unparsed. If it is
1595 ;;; unparsed, and all the arguments are required, this is still pretty
1596 ;;; easy; just whip the appropriate DEBUG-VARs into a list. Otherwise,
1597 ;;; we have to pick out the funny arguments including any suppliedp
1598 ;;; variables. In this situation, the ir1-lambda is an external entry
1599 ;;; point that takes arguments users really pass in. It looks at those
1600 ;;; and computes defaults and suppliedp variables, ultimately passing
1601 ;;; everything defined as a a parameter to the real function as final
1602 ;;; arguments. If this has to compute the lambda list, it caches it in
1603 ;;; debug-function.
1604 (defun interpreted-debug-function-lambda-list (debug-function)
1605   (let ((lambda-list (debug-function-%lambda-list debug-function))
1606         (debug-vars (debug-function-debug-vars debug-function))
1607         (ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function))
1608         (res nil))
1609     (if (eq lambda-list :unparsed)
1610         (flet ((frob (v debug-vars)
1611                  (if (sb!c::lambda-var-refs v)
1612                      (find v debug-vars
1613                            :key #'interpreted-debug-var-ir1-var)
1614                      :deleted)))
1615           (let ((xep-args (sb!c::lambda-optional-dispatch ir1-lambda)))
1616             (if (and xep-args
1617                      (eq (sb!c::optional-dispatch-main-entry xep-args)
1618                          ir1-lambda))
1619                 ;; There are rest, optional, keyword, and suppliedp vars.
1620                 (let ((final-args (sb!c::lambda-vars ir1-lambda)))
1621                   (dolist (xep-arg (sb!c::optional-dispatch-arglist xep-args))
1622                     (let ((info (sb!c::lambda-var-arg-info xep-arg))
1623                           (final-arg (pop final-args)))
1624                       (cond (info
1625                              (case (sb!c::arg-info-kind info)
1626                                (:required
1627                                 (push (frob final-arg debug-vars) res))
1628                                (:keyword
1629                                 (push (list :keyword
1630                                             (sb!c::arg-info-key info)
1631                                             (frob final-arg debug-vars))
1632                                       res))
1633                                (:rest
1634                                 (push (list :rest (frob final-arg debug-vars))
1635                                       res))
1636                                (:optional
1637                                 (push (list :optional
1638                                             (frob final-arg debug-vars))
1639                                       res)))
1640                              (when (sb!c::arg-info-supplied-p info)
1641                                (nconc
1642                                 (car res)
1643                                 (list (frob (pop final-args) debug-vars)))))
1644                             (t
1645                              (push (frob final-arg debug-vars) res)))))
1646                   (setf (debug-function-%lambda-list debug-function)
1647                         (nreverse res)))
1648                 ;; All required args, so return them in a list.
1649                 (dolist (v (sb!c::lambda-vars ir1-lambda)
1650                            (setf (debug-function-%lambda-list debug-function)
1651                                  (nreverse res)))
1652                   (push (frob v debug-vars) res)))))
1653         ;; Everything's unparsed and cached, so return it.
1654         lambda-list)))
1655
1656 ;;; If this has to compute the lambda list, it caches it in debug-function.
1657 (defun compiled-debug-function-lambda-list (debug-function)
1658   (let ((lambda-list (debug-function-%lambda-list debug-function)))
1659     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1660            (multiple-value-bind (args argsp)
1661                (parse-compiled-debug-function-lambda-list debug-function)
1662              (setf (debug-function-%lambda-list debug-function) args)
1663              (if argsp
1664                  args
1665                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1666                                :debug-function debug-function))))
1667           (lambda-list)
1668           ((bogus-debug-function-p debug-function)
1669            nil)
1670           ((sb!c::compiled-debug-function-arguments
1671             (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1672              debug-function))
1673            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1674            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1675            nil)
1676           (t
1677            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1678            ;; is nil, so we don't have anything available.
1679            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1680                          :debug-function debug-function)))))
1681
1682 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNCTION-LAMBDA-LIST calls this when a
1683 ;;; compiled-debug-function has no lambda-list information cached. It
1684 ;;; returns the lambda-list as the first value and whether there was
1685 ;;; any argument information as the second value. Therefore, nil and t
1686 ;;; means there were no arguments, but nil and nil means there was no
1687 ;;; argument information.
1688 (defun parse-compiled-debug-function-lambda-list (debug-function)
1689   (let ((args (sb!c::compiled-debug-function-arguments
1690                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1691                 debug-function))))
1692     (cond
1693      ((not args)
1694       (values nil nil))
1695      ((eq args :minimal)
1696       (values (coerce (debug-function-debug-vars debug-function) 'list)
1697               t))
1698      (t
1699       (let ((vars (debug-function-debug-vars debug-function))
1700             (i 0)
1701             (len (length args))
1702             (res nil)
1703             (optionalp nil))
1704         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1705         (loop
1706           (when (>= i len) (return))
1707           (let ((ele (aref args i)))
1708             (cond
1709              ((symbolp ele)
1710               (case ele
1711                 (sb!c::deleted
1712                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1713                  (push :deleted res))
1714                 (sb!c::optional-args
1715                  (setf optionalp t))
1716                 (sb!c::supplied-p
1717                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1718                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1719                  ;; element representing the keyword or optional,
1720                  ;; which is the previous one.
1721                  (nconc (car res)
1722                         (list (compiled-debug-function-lambda-list-var
1723                                args (incf i) vars))))
1724                 (sb!c::rest-arg
1725                  (push (list :rest
1726                              (compiled-debug-function-lambda-list-var
1727                               args (incf i) vars))
1728                        res))
1729                 (sb!c::more-arg
1730                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1731                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1732                  ;; are regular arguments.
1733                  nil)
1734                 (t
1735                  ;; &KEY arg
1736                  (push (list :keyword
1737                              ele
1738                              (compiled-debug-function-lambda-list-var
1739                               args (incf i) vars))
1740                        res))))
1741              (optionalp
1742               ;; We saw an optional marker, so the following
1743               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1744               ;; variables.
1745               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1746              (t
1747               ;; Required arg at beginning of args array.
1748               (push (svref vars ele) res))))
1749           (incf i))
1750         (values (nreverse res) t))))))
1751
1752 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUNCTION-LAMBDA-LIST.
1753 (defun compiled-debug-function-lambda-list-var (args i vars)
1754   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1755            (simple-vector vars))
1756   (let ((ele (aref args i)))
1757     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1758           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1759           (t (error "malformed arguments description")))))
1760
1761 (defun compiled-debug-function-debug-info (debug-fun)
1762   (%code-debug-info (compiled-debug-function-component debug-fun)))
1763 \f
1764 ;;;; unpacking variable and basic block data
1765
1766 (defvar *parsing-buffer*
1767   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1768 (defvar *other-parsing-buffer*
1769   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1770 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS, PARSE-DEBUG-VARS and UNCOMPACT-FUNCTION-MAP
1771 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1772 ;;; values returned by the last form in body.
1773 ;;;
1774 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1775 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1776 ;;; elements for GC purposes.
1777 ;;;
1778 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1779 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1780 ;;; out any elements if we unwind.
1781 ;;;
1782 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1783 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1784 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1785 ;;; simple-vector.
1786 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1787 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1788                                      &body body)
1789   (let ((len (gensym))
1790         (res (gensym)))
1791     `(unwind-protect
1792          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1793                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1794            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1795            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1796            (macrolet ((result (buf)
1797                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1798                                 (,',res (make-array ,',len)))
1799                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1800                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1801                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1802                            ,',res)))
1803              ,@body))
1804      (fill *parsing-buffer* nil)
1805      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1806 ) ; EVAL-WHEN
1807
1808 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1809 ;;; debug-blocks for debug-function, regardless of whether we have
1810 ;;; unpacked them yet. It signals a no-debug-blocks condition if it
1811 ;;; can't return the blocks.
1812 (defun debug-function-debug-blocks (debug-function)
1813   (let ((blocks (debug-function-blocks debug-function)))
1814     (cond ((eq blocks :unparsed)
1815            (setf (debug-function-blocks debug-function)
1816                  (parse-debug-blocks debug-function))
1817            (unless (debug-function-blocks debug-function)
1818              (debug-signal 'no-debug-blocks
1819                            :debug-function debug-function))
1820            (debug-function-blocks debug-function))
1821           (blocks)
1822           (t
1823            (debug-signal 'no-debug-blocks
1824                          :debug-function debug-function)))))
1825
1826 ;;; This returns a simple-vector of debug-blocks or nil. NIL indicates
1827 ;;; there was no basic block information.
1828 (defun parse-debug-blocks (debug-function)
1829   (etypecase debug-function
1830     (compiled-debug-function
1831      (parse-compiled-debug-blocks debug-function))
1832     (bogus-debug-function
1833      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-function debug-function))
1834     (interpreted-debug-function
1835      (parse-interpreted-debug-blocks debug-function))))
1836
1837 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1838 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-function)
1839   (let* ((debug-fun (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1840                      debug-function))
1841          (var-count (length (debug-function-debug-vars debug-function)))
1842          (blocks (sb!c::compiled-debug-function-blocks debug-fun))
1843          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1844          ;; element size of the packed binary representation of the
1845          ;; blocks data.
1846          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1847          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-function-tlf-number debug-fun)))
1848     (unless blocks (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1849     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1850       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1851         (let ((i 0)
1852               (len (length blocks))
1853               (last-pc 0))
1854           (loop
1855             (when (>= i len) (return))
1856             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1857                   (successors nil))
1858               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1859                        (list successors))
1860               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1861                                succ-and-flags))
1862                 (push (sb!c::read-var-integer blocks i) successors))
1863               (let* ((locations
1864                       (dotimes (k (sb!c::read-var-integer blocks i)
1865                                   (result locations-buffer))
1866                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1867                                            (aref+ blocks i)))
1868                               (pc (+ last-pc
1869                                      (sb!c::read-var-integer blocks i)))
1870                               (tlf-offset (or tlf-number
1871                                               (sb!c::read-var-integer blocks
1872                                                                       i)))
1873                               (form-number (sb!c::read-var-integer blocks i))
1874                               (live-set (sb!c::read-packed-bit-vector
1875                                          live-set-len blocks i)))
1876                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1877                                                pc debug-function tlf-offset
1878                                                form-number live-set kind)
1879                                               locations-buffer)
1880                           (setf last-pc pc))))
1881                      (block (make-compiled-debug-block
1882                              locations successors
1883                              (not (zerop (logand
1884                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1885                                           succ-and-flags))))))
1886                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1887                 (dotimes (k (length locations))
1888                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1889                         block))))))
1890         (let ((res (result blocks-buffer)))
1891           (declare (simple-vector res))
1892           (dotimes (i (length res))
1893             (let* ((block (svref res i))
1894                    (succs nil))
1895               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1896                 (push (svref res ele) succs))
1897               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1898           res)))))
1899
1900 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1901 (defun parse-interpreted-debug-blocks (debug-function)
1902   (let ((ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function)))
1903     (with-parsing-buffer (buffer)
1904       (sb!c::do-blocks (block (sb!c::block-component
1905                                (sb!c::node-block (sb!c::lambda-bind
1906                                                   ir1-lambda))))
1907         (when (eq ir1-lambda (sb!c::block-home-lambda block))
1908           (vector-push-extend (make-interpreted-debug-block block) buffer)))
1909       (result buffer))))
1910
1911 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns nil if
1912 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1913 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1914 ;;; it returns a simple-vector of DEBUG-VARs.
1915 (defun debug-function-debug-vars (debug-function)
1916   (let ((vars (debug-function-%debug-vars debug-function)))
1917     (if (eq vars :unparsed)
1918         (setf (debug-function-%debug-vars debug-function)
1919               (etypecase debug-function
1920                 (compiled-debug-function
1921                  (parse-compiled-debug-vars debug-function))
1922                 (bogus-debug-function nil)
1923                 (interpreted-debug-function
1924                  (parse-interpreted-debug-vars debug-function))))
1925         vars)))
1926
1927 ;;; This grabs all the variables from DEBUG-FUN's ir1-lambda, from the
1928 ;;; IR1 lambda vars, and all of its LET's. Each LET is an IR1 lambda.
1929 ;;; For each variable, we make an INTERPRETED-DEBUG-VAR. We then SORT
1930 ;;; all the variables by name. Then we go through, and for any
1931 ;;; duplicated names we distinguish the INTERPRETED-DEBUG-VARs by
1932 ;;; setting their id slots to a distinct number.
1933 (defun parse-interpreted-debug-vars (debug-fun)
1934   (let* ((ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-fun))
1935          (vars (flet ((frob (ir1-lambda buf)
1936                         (dolist (v (sb!c::lambda-vars ir1-lambda))
1937                           (vector-push-extend
1938                            (let* ((id (sb!c::leaf-name v)))
1939                              (make-interpreted-debug-var id v))
1940                            buf))))
1941                  (with-parsing-buffer (buf)
1942                    (frob ir1-lambda buf)
1943                    (dolist (let-lambda (sb!c::lambda-lets ir1-lambda))
1944                      (frob let-lambda buf))
1945                    (result buf)))))
1946     (declare (simple-vector vars))
1947     (sort vars #'string< :key #'debug-var-symbol-name)
1948     (let ((len (length vars)))
1949       (when (> len 1)
1950         (let ((i 0)
1951               (j 1))
1952           (block PUNT
1953             (loop
1954               (let* ((var-i (svref vars i))
1955                      (var-j (svref vars j))
1956                      (name (debug-var-symbol-name var-i)))
1957                 (when (string= name (debug-var-symbol-name var-j))
1958                   (let ((count 1))
1959                     (loop
1960                       (setf (debug-var-id var-j) count)
1961                       (when (= (incf j) len) (return-from PUNT))
1962                       (setf var-j (svref vars j))
1963                       (when (string/= name (debug-var-symbol-name var-j))
1964                         (return))
1965                       (incf count))))
1966                 (setf i j)
1967                 (incf j)
1968                 (when (= j len) (return))))))))
1969     vars))
1970
1971 ;;; Vars is the parsed variables for a minimal debug function. We need to
1972 ;;; assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading zeros, since
1973 ;;; the arguments must be in alphabetical order.
1974 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1975   (declare (simple-vector vars))
1976   (let* ((len (length vars))
1977          (width (length (format nil "~D" (1- len)))))
1978     (dotimes (i len)
1979       (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1980             (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1981                     ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1982                     ;; package name string here. It would probably be
1983                     ;; better to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1984                     ;; instead, since then at least it would transform
1985                     ;; correctly under package renaming and stuff.
1986                     ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1987                     ;; -- WHN 20000129
1988                     ;;
1989                     ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1990                     ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1991                     ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1992                     ;; would work fine) If this is possible, it would
1993                     ;; probably be a good thing, since minimizing the
1994                     ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1995                     "SB-DEBUG")))))
1996
1997 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1998 ;;; DEBUG-FUNCTION's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION, returning a vector
1999 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
2000 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-function)
2001   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function))
2002          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-function-variables cdebug-fun))
2003          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-function-arguments cdebug-fun)
2004                            :minimal)))
2005     (when packed-vars
2006       (do ((i 0)
2007            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
2008           ((>= i (length packed-vars))
2009            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
2010              (when args-minimal
2011                (assign-minimal-var-names result))
2012              result))
2013         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
2014           (let* ((flags (geti))
2015                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
2016                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
2017                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live flags))
2018                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
2019                  (symbol (if minimal nil (geti)))
2020                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
2021                          (geti)
2022                          0))
2023                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
2024                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
2025             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
2026             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
2027                                                          id
2028                                                          live
2029                                                          sc-offset
2030                                                          save-sc-offset)
2031                                 buffer)))))))
2032 \f
2033 ;;;; unpacking minimal debug functions
2034
2035 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
2036
2037 ;;; sleazoid "macro" to keep our indentation sane in UNCOMPACT-FUNCTION-MAP
2038 (sb!xc:defmacro make-uncompacted-debug-fun ()
2039   '(sb!c::make-compiled-debug-function
2040     :name
2041     (let ((base (ecase (ldb sb!c::minimal-debug-function-name-style-byte
2042                             options)
2043                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-symbol
2044                    (intern (sb!c::read-var-string map i)
2045                            (sb!c::compiled-debug-info-package info)))
2046                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-packaged
2047                    (let ((pkg (sb!c::read-var-string map i)))
2048                      (intern (sb!c::read-var-string map i) pkg)))
2049                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-uninterned
2050                    (make-symbol (sb!c::read-var-string map i)))
2051                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-component
2052                    (sb!c::compiled-debug-info-name info)))))
2053       (if (logtest flags sb!c::minimal-debug-function-setf-bit)
2054           `(setf ,base)
2055           base))
2056     :kind (svref sb!c::*minimal-debug-function-kinds*
2057                  (ldb sb!c::minimal-debug-function-kind-byte options))
2058     :variables
2059     (when vars-p
2060       (let ((len (sb!c::read-var-integer map i)))
2061         (prog1 (subseq map i (+ i len))
2062           (incf i len))))
2063     :arguments (when vars-p :minimal)
2064     :returns
2065     (ecase (ldb sb!c::minimal-debug-function-returns-byte options)
2066       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-standard
2067        :standard)
2068       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-fixed
2069        :fixed)
2070       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-specified
2071        (with-parsing-buffer (buf)
2072          (dotimes (idx (sb!c::read-var-integer map i))
2073            (vector-push-extend (sb!c::read-var-integer map i) buf))
2074          (result buf))))
2075     :return-pc (sb!c::read-var-integer map i)
2076     :old-fp (sb!c::read-var-integer map i)
2077     :nfp (when (logtest flags sb!c::minimal-debug-function-nfp-bit)
2078            (sb!c::read-var-integer map i))
2079     :start-pc
2080     (progn
2081       (setq code-start-pc (+ code-start-pc (sb!c::read-var-integer map i)))
2082       (+ code-start-pc (sb!c::read-var-integer map i)))
2083     :elsewhere-pc
2084     (setq elsewhere-pc (+ elsewhere-pc (sb!c::read-var-integer map i)))))
2085
2086 ) ; EVAL-WHEN
2087
2088 ;;; Return a normal function map derived from a minimal debug info
2089 ;;; function map. This involves looping parsing
2090 ;;; minimal-debug-functions and then building a vector out of them.
2091 ;;;
2092 ;;; FIXME: This and its helper macro just above become dead code now
2093 ;;; that we no longer use compacted function maps.
2094 (defun uncompact-function-map (info)
2095   (declare (type sb!c::compiled-debug-info info))
2096
2097   ;; (This is stubified until we solve the problem of representing
2098   ;; debug information in a way which plays nicely with package renaming.)
2099   (error "FIXME: dead code UNCOMPACT-FUNCTION-MAP (was stub)")
2100
2101   (let* ((map (sb!c::compiled-debug-info-function-map info))
2102          (i 0)
2103          (len (length map))
2104          (code-start-pc 0)
2105          (elsewhere-pc 0))
2106     (declare (type (simple-array (unsigned-byte 8) (*)) map))
2107     (sb!int:collect ((res))
2108       (loop
2109         (when (= i len) (return))
2110         (let* ((options (prog1 (aref map i) (incf i)))
2111                (flags (prog1 (aref map i) (incf i)))
2112                (vars-p (logtest flags
2113                                 sb!c::minimal-debug-function-variables-bit))
2114                (dfun (make-uncompacted-debug-fun)))
2115           (res code-start-pc)
2116           (res dfun)))
2117
2118       (coerce (cdr (res)) 'simple-vector))))
2119
2120 ;;; a map from minimal DEBUG-INFO function maps to unpacked
2121 ;;; versions thereof
2122 (defvar *uncompacted-function-maps* (make-hash-table :test 'eq))
2123
2124 ;;; Return a FUNCTION-MAP for a given COMPILED-DEBUG-info object. If
2125 ;;; the info is minimal, and has not been parsed, then parse it.
2126 ;;;
2127 ;;; FIXME: Now that we no longer use the MINIMAL-DEBUG-FUNCTION
2128 ;;; representation, calls to this function can be replaced by calls to
2129 ;;; the bare COMPILED-DEBUG-INFO-FUNCTION-MAP slot accessor function,
2130 ;;; and this function and everything it calls become dead code which
2131 ;;; can be deleted.
2132 (defun get-debug-info-function-map (info)
2133   (declare (type sb!c::compiled-debug-info info))
2134   (let ((map (sb!c::compiled-debug-info-function-map info)))
2135     (if (simple-vector-p map)
2136         map
2137         (or (gethash map *uncompacted-function-maps*)
2138             (setf (gethash map *uncompacted-function-maps*)
2139                   (uncompact-function-map info))))))
2140 \f
2141 ;;;; CODE-LOCATIONs
2142
2143 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
2144 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
2145 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
2146 ;;; if code-location is known.
2147 ;;;
2148 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
2149 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
2150 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
2151   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
2152     ((t) t)
2153     ((nil) nil)
2154     (:unsure
2155      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
2156            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
2157              (no-debug-blocks () t))))))
2158
2159 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
2160 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
2161 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
2162 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
2163   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
2164     (if (eq block :unparsed)
2165         (etypecase basic-code-location
2166           (compiled-code-location
2167            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
2168           (interpreted-code-location
2169            (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
2170                  (make-interpreted-debug-block
2171                   (sb!c::node-block
2172                    (interpreted-code-location-ir1-node basic-code-location))))))
2173         block)))
2174
2175 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
2176 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
2177 ;;; DEBUG-FUNCTION-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
2178 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
2179 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
2180 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
2181 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
2182 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
2183 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
2184 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
2185 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
2186 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
2187 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
2188   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
2189          (debug-function (code-location-debug-function
2190                           basic-code-location))
2191          (blocks (debug-function-debug-blocks debug-function))
2192          (len (length blocks)))
2193     (declare (simple-vector blocks))
2194     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
2195           (if (= len 1)
2196               (svref blocks 0)
2197               (do ((i 1 (1+ i))
2198                    (end (1- len)))
2199                   ((= i end)
2200                    (let ((last (svref blocks end)))
2201                      (cond
2202                       ((debug-block-elsewhere-p last)
2203                        (if (< pc
2204                               (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
2205                                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
2206                                 debug-function)))
2207                            (svref blocks (1- end))
2208                            last))
2209                       ((< pc
2210                           (compiled-code-location-pc
2211                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
2212                                   0)))
2213                        (svref blocks (1- end)))
2214                       (t last))))
2215                 (declare (type sb!c::index i end))
2216                 (when (< pc
2217                          (compiled-code-location-pc
2218                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
2219                                   (svref blocks i))
2220                                  0)))
2221                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
2222
2223 (defun code-location-debug-source (code-location)
2224   #!+sb-doc
2225   "Returns the code-location's debug-source."
2226   (etypecase code-location
2227     (compiled-code-location
2228      (let* ((info (compiled-debug-function-debug-info
2229                    (code-location-debug-function code-location)))
2230             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
2231             (len (length sources)))
2232        (declare (list sources))
2233        (when (zerop len)
2234          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-function
2235                        (code-location-debug-function code-location)))
2236        (if (= len 1)
2237            (car sources)
2238            (do ((prev sources src)
2239                 (src (cdr sources) (cdr src))
2240                 (offset (code-location-top-level-form-offset code-location)))
2241                ((null src) (car prev))
2242              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
2243                (return (car prev)))))))
2244     (interpreted-code-location
2245      (first
2246       (let ((sb!c::*lexenv* (make-null-lexenv)))
2247         (sb!c::debug-source-for-info
2248          (sb!c::component-source-info
2249           (sb!c::block-component
2250            (sb!c::node-block
2251             (interpreted-code-location-ir1-node code-location))))))))))
2252
2253 (defun code-location-top-level-form-offset (code-location)
2254   #!+sb-doc
2255   "Returns the number of top-level forms before the one containing
2256    code-location as seen by the compiler in some compilation unit. A
2257    compilation unit is not necessarily a single file, see the section on
2258    debug-sources."
2259   (when (code-location-unknown-p code-location)
2260     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2261   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
2262     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
2263            (etypecase code-location
2264              (compiled-code-location
2265               (unless (fill-in-code-location code-location)
2266                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
2267                 ;; debug info the compiler should have dumped.
2268                 (error "internal error: unknown code location"))
2269               (code-location-%tlf-offset code-location))
2270              (interpreted-code-location
2271               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
2272                     (sb!c::source-path-tlf-number
2273                      (sb!c::node-source-path
2274                       (interpreted-code-location-ir1-node code-location)))))))
2275           (t tlf-offset))))
2276
2277 (defun code-location-form-number (code-location)
2278   #!+sb-doc
2279   "Returns the number of the form corresponding to code-location. The form
2280    number is derived by a walking the subforms of a top-level form in
2281    depth-first order."
2282   (when (code-location-unknown-p code-location)
2283     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2284   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
2285     (cond ((eq form-num :unparsed)
2286            (etypecase code-location
2287              (compiled-code-location
2288               (unless (fill-in-code-location code-location)
2289                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
2290                 ;; debug info the compiler should have dumped.
2291                 (error "internal error: unknown code location"))
2292               (code-location-%form-number code-location))
2293              (interpreted-code-location
2294               (setf (code-location-%form-number code-location)
2295                     (sb!c::source-path-form-number
2296                      (sb!c::node-source-path
2297                       (interpreted-code-location-ir1-node code-location)))))))
2298           (t form-num))))
2299
2300 (defun code-location-kind (code-location)
2301   #!+sb-doc
2302   "Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
2303      :interpreted, :unknown-return, :known-return, :internal-error,
2304      :non-local-exit, :block-start, :call-site, :single-value-return,
2305      :non-local-entry"
2306   (when (code-location-unknown-p code-location)
2307     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2308   (etypecase code-location
2309     (compiled-code-location
2310      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
2311        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
2312              ((not (fill-in-code-location code-location))
2313               ;; This check should be unnecessary. We're missing
2314               ;; debug info the compiler should have dumped.
2315               (error "internal error: unknown code location"))
2316              (t
2317               (compiled-code-location-kind code-location)))))
2318     (interpreted-code-location
2319      :interpreted)))
2320
2321 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
2322 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
2323 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
2324   (if (code-location-unknown-p code-location)
2325       nil
2326       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
2327         (cond ((eq live-set :unparsed)
2328                (unless (fill-in-code-location code-location)
2329                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
2330                  ;; debug info the compiler should have dumped.
2331                  ;;
2332                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
2333                  ;; Make them a shared function.
2334                  (error "internal error: unknown code location"))
2335                (compiled-code-location-%live-set code-location))
2336               (t live-set)))))
2337
2338 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
2339 (defun code-location= (obj1 obj2)
2340   (etypecase obj1
2341     (compiled-code-location
2342      (etypecase obj2
2343        (compiled-code-location
2344         (and (eq (code-location-debug-function obj1)
2345                  (code-location-debug-function obj2))
2346              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
2347        (interpreted-code-location
2348         nil)))
2349     (interpreted-code-location
2350      (etypecase obj2
2351        (compiled-code-location
2352         nil)
2353        (interpreted-code-location
2354         (eq (interpreted-code-location-ir1-node obj1)
2355             (interpreted-code-location-ir1-node obj2)))))))
2356 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
2357   (= (compiled-code-location-pc obj1)
2358      (compiled-code-location-pc obj2)))
2359
2360 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
2361 ;;; depending on whether the code-location was known in its
2362 ;;; debug-function's debug-block information. This may signal a
2363 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUNCTION-DEBUG-BLOCKS, and
2364 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
2365 (defun fill-in-code-location (code-location)
2366   (declare (type compiled-code-location code-location))
2367   (let* ((debug-function (code-location-debug-function code-location))
2368          (blocks (debug-function-debug-blocks debug-function)))
2369     (declare (simple-vector blocks))
2370     (dotimes (i (length blocks) nil)
2371       (let* ((block (svref blocks i))
2372              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
2373         (declare (simple-vector locations))
2374         (dotimes (j (length locations))
2375           (let ((loc (svref locations j)))
2376             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
2377               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
2378               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
2379                     (code-location-%tlf-offset loc))
2380               (setf (code-location-%form-number code-location)
2381                     (code-location-%form-number loc))
2382               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
2383                     (compiled-code-location-%live-set loc))
2384               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
2385                     (compiled-code-location-kind loc))
2386               (return-from fill-in-code-location t))))))))
2387 \f
2388 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
2389
2390 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional return)
2391                                     &body body)
2392   #!+sb-doc
2393   "Executes forms in a context with code-var bound to each code-location in
2394    debug-block. This returns the value of executing result (defaults to nil)."
2395   (let ((code-locations (gensym))
2396         (i (gensym)))
2397     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
2398        (declare (simple-vector ,code-locations))
2399        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,return)
2400          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
2401            ,@body)))))
2402
2403 (defun debug-block-function-name (debug-block)
2404   #!+sb-doc
2405   "Returns the name of the function represented by debug-function. This may
2406    be a string or a cons; do not assume it is a symbol."
2407   (etypecase debug-block
2408     (compiled-debug-block
2409      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
2410        (declare (simple-vector code-locs))
2411        (if (zerop (length code-locs))
2412            "??? Can't get name of debug-block's function."
2413            (debug-function-name
2414             (code-location-debug-function (svref code-locs 0))))))
2415     (interpreted-debug-block
2416      (sb!c::lambda-name (sb!c::block-home-lambda
2417                          (interpreted-debug-block-ir1-block debug-block))))))
2418
2419 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
2420   (etypecase debug-block
2421     (compiled-debug-block
2422      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
2423     (interpreted-debug-block
2424      (interpreted-debug-block-code-locations debug-block))))
2425
2426 (defun interpreted-debug-block-code-locations (debug-block)
2427   (let ((code-locs (interpreted-debug-block-locations debug-block)))
2428     (if (eq code-locs :unparsed)
2429         (with-parsing-buffer (buf)
2430           (sb!c::do-nodes (node cont (interpreted-debug-block-ir1-block
2431                                    debug-block))
2432             (vector-push-extend (make-interpreted-code-location
2433                                  node
2434                                  (make-interpreted-debug-function
2435                                   (sb!c::block-home-lambda (sb!c::node-block
2436                                                             node))))
2437                                 buf))
2438           (setf (interpreted-debug-block-locations debug-block)
2439                 (result buf)))
2440         code-locs)))
2441 \f
2442 ;;;; operations on debug variables
2443
2444 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
2445   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
2446
2447 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
2448 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
2449 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
2450 (defun debug-var-package-name (debug-var)
2451   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
2452
2453 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
2454   #!+sb-doc
2455   "Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. If the value is not
2456    :valid, then this signals an invalid-value error."
2457   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
2458               :valid)
2459     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
2460   (debug-var-value debug-var frame))
2461
2462 (defun debug-var-value (debug-var frame)
2463   #!+sb-doc
2464   "Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
2465    invalid. This is SETF'able."
2466   (etypecase debug-var
2467     (compiled-debug-var
2468      (aver (typep frame 'compiled-frame))
2469      (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2470        (if (indirect-value-cell-p res)
2471            (sb!c:value-cell-ref res)
2472            res)))
2473     #!+sb-interpreter
2474     (interpreted-debug-var
2475      (aver (typep frame 'interpreted-frame))
2476      (sb!eval::leaf-value-lambda-var
2477       (interpreted-code-location-ir1-node (frame-code-location frame))
2478       (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
2479       (frame-pointer frame)
2480       (interpreted-frame-closure frame)))))
2481
2482 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
2483 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
2484 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
2485 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
2486   (declare (optimize (speed 1)))
2487   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2488     (if escaped
2489         (sub-access-debug-var-slot
2490          (frame-pointer frame)
2491          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2492          escaped)
2493       (sub-access-debug-var-slot
2494        (frame-pointer frame)
2495        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2496            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
2497
2498 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
2499 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
2500 ;;;
2501 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
2502 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
2503 ;;; those variables are invalid.)
2504 (defun make-valid-lisp-obj (val)
2505   (/show0 "entering MAKE-VALID-LISP-OBJ, VAL=..")
2506   #!+sb-show (/hexstr val)
2507   (if (or
2508        ;; fixnum
2509        (zerop (logand val 3))
2510        ;; character
2511        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
2512             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-type)) ; Char tag
2513        ;; unbound marker
2514        (= val sb!vm:unbound-marker-type)
2515        ;; pointer
2516        (and (logand val 1)
2517             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
2518             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
2519             ;; routine in the C runtime support code
2520             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
2521                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
2522                       sb!vm:word-bytes))
2523                 (< sb!vm:static-space-start val
2524                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
2525                       sb!vm:word-bytes))
2526                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
2527                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
2528       (make-lisp-obj val)
2529       :invalid-object))
2530
2531 #!-x86
2532 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2533   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2534                `(if escaped
2535                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2536                                  escaped
2537                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2538                       ,@forms)
2539                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2540              (escaped-float-value (format)
2541                `(if escaped
2542                     (sb!vm:context-float-register
2543                      escaped
2544                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2545                      ',format)
2546                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2547              (with-nfp ((var) &body body)
2548                `(let ((,var (if escaped
2549                                 (sb!sys:int-sap
2550                                  (sb!vm:context-register escaped
2551                                                          sb!vm::nfp-offset))
2552                                 #!-alpha
2553                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* sb!vm::nfp-save-offset
2554                                                           sb!vm:word-bytes))
2555                                 #!+alpha
2556                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2557                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* sb!vm::nfp-save-offset
2558                                                           sb!vm:word-bytes))))))
2559                   ,@body)))
2560     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2561       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2562         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2563         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2564        (sb!sys:without-gcing
2565         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2566                             
2567       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2568        (with-escaped-value (val)
2569          (code-char val)))
2570       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2571        (with-escaped-value (val)
2572          (sb!sys:int-sap val)))
2573       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2574        (with-escaped-value (val)
2575          (if (logbitp (1- sb!vm:word-bits) val)
2576              (logior val (ash -1 sb!vm:word-bits))
2577              val)))
2578       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2579        (with-escaped-value (val)
2580          val))
2581       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2582        (error "Local non-descriptor register access?"))
2583       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2584        (error "Local interior register access?"))
2585       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2586        (escaped-float-value single-float))
2587       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2588        (escaped-float-value double-float))
2589       #!+long-float
2590       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2591        (escaped-float-value long-float))
2592       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2593        (if escaped
2594            (complex
2595             (sb!vm:context-float-register
2596              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2597             (sb!vm:context-float-register
2598              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2599            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2600       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2601        (if escaped
2602            (complex
2603             (sb!vm:context-float-register
2604              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2605             (sb!vm:context-float-register
2606              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #-sparc 1)
2607              'double-float))
2608            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2609       #!+long-float
2610       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2611        (if escaped
2612            (complex
2613             (sb!vm:context-float-register
2614              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2615             (sb!vm:context-float-register
2616              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2617              'long-float))
2618            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2619       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2620        (with-nfp (nfp)
2621          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2622                                        sb!vm:word-bytes))))
2623       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2624        (with-nfp (nfp)
2625          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2626                                        sb!vm:word-bytes))))
2627       #!+long-float
2628       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2629        (with-nfp (nfp)
2630          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2631                                      sb!vm:word-bytes))))
2632       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2633        (with-nfp (nfp)
2634          (complex
2635           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2636                                         sb!vm:word-bytes))
2637           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2638                                         sb!vm:word-bytes)))))
2639       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2640        (with-nfp (nfp)
2641          (complex
2642           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2643                                         sb!vm:word-bytes))
2644           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2645                                         sb!vm:word-bytes)))))
2646       #!+long-float
2647       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2648        (with-nfp (nfp)
2649          (complex
2650           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2651                                       sb!vm:word-bytes))
2652           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2653                                          #!+sparc 4)
2654                                       sb!vm:word-bytes)))))
2655       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2656        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2657       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2658        (with-nfp (nfp)
2659          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2660                                               sb!vm:word-bytes)))))
2661       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2662        (with-nfp (nfp)
2663          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2664                                    sb!vm:word-bytes))))
2665       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2666        (with-nfp (nfp)
2667          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2668                                           sb!vm:word-bytes))))
2669       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2670        (with-nfp (nfp)
2671          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2672                                     sb!vm:word-bytes)))))))
2673
2674 #!+x86
2675 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2676   (declare (type system-area-pointer fp))
2677   (/show0 "entering SUB-ACCESS-DEBUG-VAR-SLOT, FP,SC-OFFSET,ESCAPED=..")
2678   (/hexstr fp) (/hexstr sc-offset) (/hexstr escaped)
2679   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2680                `(if escaped
2681                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2682                                  escaped
2683                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2684                       (/show0 "in escaped case, ,VAR value=..")
2685                       (/hexstr ,var)
2686                       ,@forms)
2687                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2688              (escaped-float-value (format)
2689                `(if escaped
2690                     (sb!vm:context-float-register
2691                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2692                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2693              (escaped-complex-float-value (format)
2694                `(if escaped
2695                     (complex
2696                      (sb!vm:context-float-register
2697                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2698                      (sb!vm:context-float-register
2699                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2700                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2701     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2702       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2703        (/show0 "case of ANY-REG-SC-NUMBER or DESCRIPTOR-REG-SC-NUMBER")
2704        (without-gcing
2705         (with-escaped-value (val)
2706           (/show0 "VAL=..")
2707           (/hexstr val)
2708           (make-valid-lisp-obj val))))
2709       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2710        (/show0 "case of BASE-CHAR-REG-SC-NUMBER")
2711        (with-escaped-value (val)
2712          (code-char val)))
2713       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2714        (/show0 "case of SAP-REG-SC-NUMBER")
2715        (with-escaped-value (val)
2716          (int-sap val)))
2717       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2718        (/show0 "case of SIGNED-REG-SC-NUMBER")
2719        (with-escaped-value (val)
2720          (if (logbitp (1- sb!vm:word-bits) val)
2721              (logior val (ash -1 sb!vm:word-bits))
2722              val)))
2723       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2724        (/show0 "case of UNSIGNED-REG-SC-NUMBER")
2725        (with-escaped-value (val)
2726          val))
2727       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2728        (/show0 "case of SINGLE-REG-SC-NUMBER")
2729        (escaped-float-value single-float))
2730       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2731        (/show0 "case of DOUBLE-REG-SC-NUMBER")
2732        (escaped-float-value double-float))
2733       #!+long-float
2734       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2735        (/show0 "case of LONG-REG-SC-NUMBER")
2736        (escaped-float-value long-float))
2737       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2738        (/show0 "case of COMPLEX-SINGLE-REG-SC-NUMBER")
2739        (escaped-complex-float-value single-float))
2740       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2741        (/show0 "case of COMPLEX-DOUBLE-REG-SC-NUMBER")
2742        (escaped-complex-float-value double-float))
2743       #!+long-float
2744       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2745        (/show0 "case of COMPLEX-LONG-REG-SC-NUMBER")
2746        (escaped-complex-float-value long-float))
2747       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2748        (/show0 "case of SINGLE-STACK-SC-NUMBER")
2749        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2750                                 sb!vm:word-bytes))))
2751       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2752        (/show0 "case of DOUBLE-STACK-SC-NUMBER")
2753        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2754                                 sb!vm:word-bytes))))
2755       #!+long-float
2756       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2757        (/show0 "case of LONG-STACK-SC-NUMBER")
2758        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2759                               sb!vm:word-bytes))))
2760       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2761        (/show0 "case of COMPLEX-STACK-SC-NUMBER")
2762        (complex
2763         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2764                                  sb!vm:word-bytes)))
2765         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2766                                  sb!vm:word-bytes)))))
2767       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2768        (/show0 "case of COMPLEX-DOUBLE-STACK-SC-NUMBER")
2769        (complex
2770         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2771                                  sb!vm:word-bytes)))
2772         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2773                                  sb!vm:word-bytes)))))
2774       #!+long-float
2775       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2776        (/show0 "case of COMPLEX-LONG-STACK-SC-NUMBER")
2777        (complex
2778         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2779                                sb!vm:word-bytes)))
2780         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2781                                sb!vm:word-bytes)))))
2782       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2783        (/show0 "case of CONTROL-STACK-SC-NUMBER")
2784        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2785       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2786        (/show0 "case of BASE-CHAR-STACK-SC-NUMBER")
2787        (code-char
2788         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2789                              sb!vm:word-bytes)))))
2790       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2791        (/show0 "case of UNSIGNED-STACK-SC-NUMBER")
2792        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2793                             sb!vm:word-bytes))))
2794       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2795        (/show0 "case of SIGNED-STACK-SC-NUMBER")
2796        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2797                                    sb!vm:word-bytes))))
2798       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2799        (/show0 "case of SAP-STACK-SC-NUMBER")
2800        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2801                              sb!vm:word-bytes)))))))
2802
2803 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2804 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2805 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2806 ;;; both closed over and set. For INTERPRETED-DEBUG-VARs just call
2807 ;;; SB!EVAL::SET-LEAF-VALUE-LAMBDA-VAR with the right interpreter
2808 ;;; objects.
2809 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame value)
2810   (etypecase debug-var
2811     (compiled-debug-var
2812      (aver (typep frame 'compiled-frame))
2813      (let ((current-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2814        (if (indirect-value-cell-p current-value)
2815            (sb!c:value-cell-set current-value value)
2816            (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame value))))
2817     #!+sb-interpreter
2818     (interpreted-debug-var
2819      (aver (typep frame 'interpreted-frame))
2820      (sb!eval::set-leaf-value-lambda-var
2821       (interpreted-code-location-ir1-node (frame-code-location frame))
2822       (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
2823       (frame-pointer frame)
2824       (interpreted-frame-closure frame)
2825       value)))
2826   value)
2827
2828 ;;; This stores value for the variable represented by debug-var
2829 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2830 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2831 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2832 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2833   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2834     (if escaped
2835         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2836                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2837                                 value escaped)
2838         (sub-set-debug-var-slot
2839          (frame-pointer frame)
2840          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2841              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2842          value))))
2843
2844 #!-x86
2845 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2846   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2847                `(if escaped
2848                     (setf (sb!vm:context-register
2849                            escaped
2850                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2851                           ,val)
2852                     value))
2853              (set-escaped-float-value (format val)
2854                `(if escaped
2855                     (setf (sb!vm:context-float-register
2856                            escaped
2857                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2858                            ',format)
2859                           ,val)
2860                     value))
2861              (with-nfp ((var) &body body)
2862                `(let ((,var (if escaped
2863                                 (int-sap
2864                                  (sb!vm:context-register escaped
2865                                                          sb!vm::nfp-offset))
2866                                 #!-alpha
2867                                 (sap-ref-sap fp
2868                                              (* sb!vm::nfp-save-offset
2869                                                 sb!vm:word-bytes))
2870                                 #!+alpha
2871                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2872                                  (sap-ref-32 fp
2873                                              (* sb!vm::nfp-save-offset
2874                                                 sb!vm:word-bytes))))))
2875                   ,@body)))
2876     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2877       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2878         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2879         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2880        (without-gcing
2881         (set-escaped-value
2882           (get-lisp-obj-address value))))
2883       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2884        (set-escaped-value (char-code value)))
2885       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2886        (set-escaped-value (sap-int value)))
2887       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2888        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:word-bits)))))
2889       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2890        (set-escaped-value value))
2891       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2892        (error "Local non-descriptor register access?"))
2893       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2894        (error "Local interior register access?"))
2895       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2896        (set-escaped-float-value single-float value))
2897       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2898        (set-escaped-float-value double-float value))
2899       #!+long-float
2900       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2901        (set-escaped-float-value long-float value))
2902       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2903        (when escaped
2904          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2905                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2906                                              'single-float)
2907                (realpart value))
2908          (setf (sb!vm:context-float-register
2909                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2910                 'single-float)
2911                (imagpart value)))
2912        value)
2913       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2914        (when escaped
2915          (setf (sb!vm:context-float-register
2916                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2917                (realpart value))
2918          (setf (sb!vm:context-float-register
2919                 escaped
2920                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2921                 'double-float)
2922                (imagpart value)))
2923        value)
2924       #!+long-float
2925       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2926        (when escaped
2927          (setf (sb!vm:context-float-register
2928                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2929                (realpart value))
2930          (setf (sb!vm:context-float-register
2931                 escaped
2932                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2933                 'long-float)
2934                (imagpart value)))
2935        value)
2936       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2937        (with-nfp (nfp)
2938          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2939                                       sb!vm:word-bytes))
2940                (the single-float value))))
2941       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2942        (with-nfp (nfp)
2943          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2944                                       sb!vm:word-bytes))
2945                (the double-float value))))
2946       #!+long-float
2947       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2948        (with-nfp (nfp)
2949          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2950                                     sb!vm:word-bytes))
2951                (the long-float value))))
2952       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2953        (with-nfp (nfp)
2954          (setf (sap-ref-single
2955                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2956                (the single-float (realpart value)))
2957          (setf (sap-ref-single
2958                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2959                        sb!vm:word-bytes))
2960                (the single-float (realpart value)))))
2961       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2962        (with-nfp (nfp)
2963          (setf (sap-ref-double
2964                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2965                (the double-float (realpart value)))
2966          (setf (sap-ref-double
2967                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2968                        sb!vm:word-bytes))
2969                (the double-float (realpart value)))))
2970       #!+long-float
2971       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2972        (with-nfp (nfp)
2973          (setf (sap-ref-long
2974                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2975                (the long-float (realpart value)))
2976          (setf (sap-ref-long
2977                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2978                        sb!vm:word-bytes))
2979                (the long-float (realpart value)))))
2980       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2981        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2982       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2983        (with-nfp (nfp)
2984          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2985                                          sb!vm:word-bytes))
2986                (char-code (the character value)))))
2987       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2988        (with-nfp (nfp)
2989          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2990                                   sb!vm:word-bytes))
2991                (the (unsigned-byte 32) value))))
2992       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2993        (with-nfp (nfp)
2994          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2995                                          sb!vm:word-bytes))
2996                (the (signed-byte 32) value))))
2997       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2998        (with-nfp (nfp)
2999          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
3000                                    sb!vm:word-bytes))
3001                (the system-area-pointer value)))))))
3002
3003 #!+x86
3004 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
3005   (macrolet ((set-escaped-value (val)
3006                `(if escaped
3007                     (setf (sb!vm:context-register
3008                            escaped
3009                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3010                           ,val)
3011                     value)))
3012     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
3013       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
3014        (without-gcing
3015         (set-escaped-value
3016           (get-lisp-obj-address value))))
3017       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
3018        (set-escaped-value (char-code value)))
3019       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
3020        (set-escaped-value (sap-int value)))
3021       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
3022        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:word-bits)))))
3023       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
3024        (set-escaped-value value))
3025       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
3026         #+nil ;; don't have escaped floats.
3027        (set-escaped-float-value single-float value))
3028       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
3029         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
3030        (set-escaped-float-value double-float value))
3031       #!+long-float
3032       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
3033         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
3034        (set-escaped-float-value long-float value))
3035       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
3036        (setf (sap-ref-single
3037               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3038                        sb!vm:word-bytes)))
3039              (the single-float value)))
3040       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
3041        (setf (sap-ref-double
3042               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3043                        sb!vm:word-bytes)))
3044              (the double-float value)))
3045       #!+long-float
3046       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
3047        (setf (sap-ref-long
3048               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
3049                        sb!vm:word-bytes)))
3050              (the long-float value)))
3051       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
3052        (setf (sap-ref-single
3053               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3054                        sb!vm:word-bytes)))
3055              (realpart (the (complex single-float) value)))
3056        (setf (sap-ref-single
3057               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3058                        sb!vm:word-bytes)))
3059              (imagpart (the (complex single-float) value))))
3060       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
3061        (setf (sap-ref-double
3062               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3063                        sb!vm:word-bytes)))
3064              (realpart (the (complex double-float) value)))
3065        (setf (sap-ref-double
3066               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
3067                        sb!vm:word-bytes)))
3068              (imagpart (the (complex double-float) value))))
3069       #!+long-float
3070       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
3071        (setf (sap-ref-long
3072               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
3073                        sb!vm:word-bytes)))
3074              (realpart (the (complex long-float) value)))
3075        (setf (sap-ref-long
3076               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
3077                        sb!vm:word-bytes)))
3078              (imagpart (the (complex long-float) value))))
3079       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
3080        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
3081       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
3082        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3083                                          sb!vm:word-bytes)))
3084              (char-code (the character value))))
3085       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
3086        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3087                                          sb!vm:word-bytes)))
3088              (the (unsigned-byte 32) value)))
3089       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
3090        (setf (signed-sap-ref-32
3091               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) sb!vm:word-bytes)))
3092              (the (signed-byte 32) value)))
3093       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
3094        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3095                                           sb!vm:word-bytes)))
3096              (the system-area-pointer value))))))
3097
3098 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
3099 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
3100 ;;; indirection cell.
3101 (defun indirect-value-cell-p (x)
3102   (and (= (get-lowtag x) sb!vm:other-pointer-type)
3103        (= (get-type x) sb!vm:value-cell-header-type)))
3104
3105 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
3106 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
3107 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
3108 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
3109 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
3110   #!+sb-doc
3111   "Returns three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
3112    at BASIC-CODE-LOCATION:
3113       :VALID    The value is known to be available.
3114       :INVALID  The value is known to be unavailable.
3115       :UNKNOWN  The value's availability is unknown."
3116   (etypecase debug-var
3117     (compiled-debug-var
3118      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
3119     (interpreted-debug-var
3120      (aver (typep basic-code-location 'interpreted-code-location))
3121      (let ((validp (rassoc (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
3122                            (sb!c::lexenv-variables
3123                             (sb!c::node-lexenv
3124                              (interpreted-code-location-ir1-node
3125                               basic-code-location))))))
3126        (if validp :valid :invalid)))))
3127
3128 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
3129 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
3130 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
3131   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
3132   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
3133          (let ((debug-fun (code-location-debug-function basic-code-location)))
3134            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
3135                    (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3136                     (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-fun)))
3137                :valid
3138                :invalid)))
3139         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
3140         (t
3141          (let ((pos (position debug-var
3142                               (debug-function-debug-vars
3143                                (code-location-debug-function
3144                                 basic-code-location)))))
3145            (unless pos
3146              (error 'unknown-debug-var
3147                     :debug-var debug-var
3148                     :debug-function
3149                     (code-location-debug-function basic-code-location)))
3150            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
3151            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
3152                              basic-code-location)
3153                             pos))
3154                :invalid
3155                :valid)))))
3156 \f
3157 ;;;; sources
3158
3159 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
3160 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
3161 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
3162 ;;; top-level-form number as returned by
3163 ;;; CODE-LOCATION-TOP-LEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
3164 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
3165 ;;; descend. For example:
3166 ;;;    (defun foo (x)
3167 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
3168 ;;;     (cons a 3)))
3169 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
3170 ;;; DEFUN is the 11'th top-level-form, the source-path for the AREF
3171 ;;; call is as follows:
3172 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
3173 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
3174 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
3175
3176 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
3177 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
3178 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
3179
3180 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
3181 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
3182
3183 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A source-path
3184 ;;; indicates a descent into the top-level-form form, going directly to the
3185 ;;; subform corressponding to the form number.
3186 ;;;
3187 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
3188 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
3189 ;;; the last is the top-level-form number.
3190 (defun form-number-translations (form tlf-number)
3191   (clrhash *form-number-circularity-table*)
3192   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
3193   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
3194   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
3195 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
3196   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
3197     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
3198     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
3199                         *form-number-temp*)
3200     (let ((pos 0)
3201           (subform form)
3202           (trail form))
3203       (declare (fixnum pos))
3204       (macrolet ((frob ()
3205                    '(progn
3206                       (when (atom subform) (return))
3207                       (let ((fm (car subform)))
3208                         (when (consp fm)
3209                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
3210                         (incf pos))
3211                       (setq subform (cdr subform))
3212                       (when (eq subform trail) (return)))))
3213         (loop
3214           (frob)
3215           (frob)
3216           (setq trail (cdr trail)))))))
3217
3218 ;;; FORM is a top-level form, and path is a source-path into it. This
3219 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
3220 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
3221 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
3222 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
3223 ;;; indicated by path.
3224 (defun source-path-context (form path context)
3225   (declare (type unsigned-byte context))
3226   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
3227   ;; by context and path.
3228   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
3229     (dotimes (i (- (length path) context))
3230       (let ((index (first path)))
3231         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
3232           (error "Source path no longer exists."))
3233         (setq form (elt form index))
3234         (setq path (rest path))))
3235     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
3236     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
3237     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
3238     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
3239     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
3240     ;; on the way back up.
3241     (labels ((frob (form path level)
3242                (if (or (zerop level) (null path))
3243                    (if (zerop context)
3244                        form
3245                        `(#:***here*** ,form))
3246                    (let ((n (first path)))
3247                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
3248                        (error "Source path no longer exists."))
3249                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
3250                        (nconc (subseq form 0 n)
3251                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
3252       (frob form path context))))
3253 \f
3254 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL and EVAL-IN-FRAME
3255
3256 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
3257 ;;; lexical context of the basic-code-location loc.
3258 ;;; PREPROCESS-FOR-EVAL signals a no-debug-vars condition when the
3259 ;;; loc's debug-function has no debug-var information available. The
3260 ;;; returned function takes the frame to get values from as its
3261 ;;; argument, and it returns the values of form. The returned function
3262 ;;; signals the following conditions: invalid-value,
3263 ;;; ambiguous-variable-name, and frame-function-mismatch.
3264 (defun preprocess-for-eval (form loc)
3265   (declare (type code-location loc))
3266   (let ((n-frame (gensym))
3267         (fun (code-location-debug-function loc)))
3268     (unless (debug-var-info-available fun)
3269       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-function fun))
3270     (sb!int:collect ((binds)
3271                      (specs))
3272       (do-debug-function-variables (var fun)
3273         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
3274           (unless (eq validity :invalid)
3275             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
3276                    (found (assoc sym (binds))))
3277               (if found
3278                   (setf (second found) :ambiguous)
3279                   (binds (list sym validity var)))))))
3280       (dolist (bind (binds))
3281         (let ((name (first bind))
3282               (var (third bind)))
3283           (ecase (second bind)
3284             (:valid
3285              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
3286             (:unknown
3287              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value :debug-var ',var
3288                                           :frame ,n-frame))))
3289             (:ambiguous
3290              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-variable-name :name ',name
3291                                           :frame ,n-frame)))))))
3292       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
3293                             (declare (ignorable ,n-frame))
3294                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
3295                          'function)))
3296         #'(lambda (frame)
3297             ;; This prevents these functions from being used in any
3298             ;; location other than a function return location, so
3299             ;; maybe this should only check whether frame's
3300             ;; debug-function is the same as loc's.
3301             (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
3302               (debug-signal 'frame-function-mismatch
3303                             :code-location loc :form form :frame frame))
3304             (funcall res frame))))))
3305
3306 ;;; Evaluate FORM in the lexical context of FRAME's current code
3307 ;;; location, returning the results of the evaluation.
3308 (defun eval-in-frame (frame form)
3309   (declare (type frame frame))
3310   (funcall (preprocess-for-eval form (frame-code-location frame)) frame))
3311 \f
3312 ;;;; breakpoints
3313
3314 ;;;; user-visible interface
3315
3316 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
3317 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUNCTION. HOOK-FUNCTION takes the
3318 ;;; current frame for the function in which the program is running and the
3319 ;;; breakpoint object.
3320 ;;;
3321 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
3322 ;;; HOOK-FUNCTION. WHAT is either a code-location or a debug-function.
3323 ;;; KIND is one of :CODE-LOCATION, :FUNCTION-START, or :FUNCTION-END.
3324 ;;; Since the starts and ends of functions may not have code-locations
3325 ;;; representing them, designate these places by supplying WHAT as a
3326 ;;; debug-function and KIND indicating the :FUNCTION-START or
3327 ;;; :FUNCTION-END. When WHAT is a debug-function and kind is
3328 ;;; :FUNCTION-END, then hook-function must take two additional
3329 ;;; arguments, a list of values returned by the function and a
3330 ;;; FUNCTION-END-COOKIE.
3331 ;;;
3332 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
3333 ;;;
3334 ;;; FUNCTION-END-COOKIE is a function. To implement :FUNCTION-END
3335 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
3336 ;;; :FUNCTION-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
3337 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
3338 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
3339 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
3340 ;;; system later invokes the :FUNCTION-END breakpoint hook on the same
3341 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
3342 ;;; function.
3343 ;;;
3344 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
3345 (defun make-breakpoint (hook-function what
3346                         &key (kind :code-location) info function-end-cookie)
3347   (etypecase what
3348     (code-location
3349      (when (code-location-unknown-p what)
3350        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
3351               what))
3352      (aver (eq kind :code-location))
3353      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-function what kind info)))
3354        (etypecase what
3355          (interpreted-code-location
3356           (error "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3357          (compiled-code-location
3358           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
3359           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
3360             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-function what
3361                                                :unknown-return-partner
3362                                                info)))
3363               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
3364               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt)))))
3365        bpt))
3366     (compiled-debug-function
3367      (ecase kind
3368        (:function-start
3369         (%make-breakpoint hook-function what kind info))
3370        (:function-end
3371         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-function-returns
3372                      (compiled-debug-function-compiler-debug-fun what))
3373                     :standard)
3374           (error ":FUNCTION-END breakpoints are currently unsupported ~
3375                   for the known return convention."))
3376
3377         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-function what kind info))
3378                (starter (compiled-debug-function-end-starter what)))
3379           (unless starter
3380             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :function-start nil))
3381             (setf (breakpoint-hook-function starter)
3382                   (function-end-starter-hook starter what))
3383             (setf (compiled-debug-function-end-starter what) starter))
3384           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
3385           (push bpt (breakpoint-%info starter))
3386           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) function-end-cookie)
3387           bpt))))
3388     (interpreted-debug-function
3389      (error ":function-end breakpoints are currently unsupported ~
3390              for interpreted-debug-functions."))))
3391
3392 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
3393 ;;; :FUNCTION-END breakpoint's starter hook. These are only created
3394 ;;; when users supply :FUNCTION-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
3395 ;;; the :FUNCTION-END breakpoint's hook is called on the same cookie
3396 ;;; when it is created.
3397 (defstruct (function-end-cookie
3398             (:print-object (lambda (obj str)
3399                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
3400             (:constructor make-function-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
3401             (:copier nil))
3402   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUNCTION-END breakpoints
3403   bogus-lra
3404   ;; the debug-function associated with the cookie
3405   debug-fun)
3406
3407 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
3408 ;;; HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
3409 ;;; breakpoint hook.
3410 (defvar *function-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
3411
3412 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
3413 ;;; associated with a :FUNCTION-END breakpoint. The returned function
3414 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
3415 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
3416 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
3417 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
3418 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
3419 (defun function-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
3420   (declare (type breakpoint starter-bpt)
3421            (type compiled-debug-function debug-fun))
3422   #'(lambda (frame breakpoint)
3423       (declare (ignore breakpoint)
3424                (type frame frame))
3425       (let ((lra-sc-offset
3426              (sb!c::compiled-debug-function-return-pc
3427               (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-fun))))
3428         (multiple-value-bind (lra component offset)
3429             (make-bogus-lra
3430              (get-context-value frame
3431                                 #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3432                                 #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3433                                 lra-sc-offset))
3434           (setf (get-context-value frame
3435                                    #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3436                                    #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3437                                    lra-sc-offset)
3438                 lra)
3439           (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
3440             (let ((data (breakpoint-data component offset)))
3441               (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
3442               (dolist (bpt end-bpts)
3443                 (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
3444             (let ((cookie (make-function-end-cookie lra debug-fun)))
3445               (setf (gethash component *function-end-cookies*) cookie)
3446               (dolist (bpt end-bpts)
3447                 (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
3448                   (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
3449
3450 ;;; This takes a FUNCTION-END-COOKIE and a frame, and it returns
3451 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
3452 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
3453 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
3454 ;;; :FUNCTION-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
3455 ;;;
3456 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
3457 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
3458 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
3459 ;;; series of cookies is valid.
3460 (defun function-end-cookie-valid-p (frame cookie)
3461   (let ((lra (function-end-cookie-bogus-lra cookie))
3462         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-function-return-pc
3463                         (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3464                          (function-end-cookie-debug-fun cookie)))))
3465     (do ((frame frame (frame-down frame)))
3466         ((not frame) nil)
3467       (when (and (compiled-frame-p frame)
3468                  (eq lra
3469                      (get-context-value frame
3470                                         #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3471                                         #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3472                                         lra-sc-offset)))
3473         (return t)))))
3474 \f
3475 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
3476
3477 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook-function until
3478 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
3479 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
3480 ;;; that you activate them.
3481 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
3482   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3483     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
3484   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
3485     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
3486       (:code-location
3487        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3488          (etypecase loc
3489            (interpreted-code-location
3490             (error "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3491            (compiled-code-location
3492             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
3493             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3494               (when other
3495                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other)))))))
3496       (:function-start
3497        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
3498          (compiled-debug-function
3499           (activate-compiled-function-start-breakpoint breakpoint))
3500          (interpreted-debug-function
3501           (error "I don't know how you made this, but they're unsupported: ~S"
3502                  (breakpoint-what breakpoint)))))
3503       (:function-end
3504        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
3505          (compiled-debug-function
3506           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
3507             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
3508               ;; may already be active by some other :FUNCTION-END breakpoint
3509               (activate-compiled-function-start-breakpoint starter)))
3510           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
3511          (interpreted-debug-function
3512           (error "I don't know how you made this, but they're unsupported: ~S"
3513                  (breakpoint-what breakpoint)))))))
3514   breakpoint)
3515
3516 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
3517   (declare (type breakpoint breakpoint))
3518   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3519     (declare (type compiled-code-location loc))
3520     (sub-activate-breakpoint
3521      breakpoint
3522      (breakpoint-data (compiled-debug-function-component
3523                        (code-location-debug-function loc))
3524                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
3525                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
3526                                      :unknown-return-partner)
3527                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
3528                                      :single-value-return))
3529                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
3530                              0))))))
3531
3532 (defun activate-compiled-function-start-breakpoint (breakpoint)
3533   (declare (type breakpoint breakpoint))
3534   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
3535     (sub-activate-breakpoint
3536      breakpoint
3537      (breakpoint-data (compiled-debug-function-component debug-fun)
3538                       (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3539                        (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3540                         debug-fun))))))
3541
3542 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
3543   (declare (type breakpoint breakpoint)
3544            (type breakpoint-data data))
3545   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
3546   (without-interrupts
3547    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
3548      (setf (breakpoint-data-instruction data)
3549            (without-gcing
3550             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
3551                                  (breakpoint-data-component data))
3552                                 (breakpoint-data-offset data)))))
3553    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
3554          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
3555    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
3556 \f
3557 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
3558
3559 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
3560   #!+sb-doc
3561   "This stops the system from invoking the breakpoint's hook-function."
3562   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
3563     (without-interrupts
3564      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3565        (etypecase loc
3566          ((or interpreted-code-location interpreted-debug-function)
3567           (error
3568            "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3569          ((or compiled-code-location compiled-debug-function)
3570           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
3571           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3572             (when other
3573               (deactivate-compiled-breakpoint other))))))))
3574   breakpoint)
3575
3576 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
3577   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :function-end)
3578       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
3579         (unless (find-if #'(lambda (bpt)
3580                              (and (not (eq bpt breakpoint))
3581                                   (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
3582                          (breakpoint-%info starter))
3583           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
3584       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
3585              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
3586         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
3587         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
3588         (unless bpts
3589           (without-gcing
3590            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
3591                                (breakpoint-data-component data))
3592                               (breakpoint-data-offset data)
3593                               (breakpoint-data-instruction data)))
3594           (delete-breakpoint-data data))))
3595   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
3596   breakpoint)
3597 \f
3598 ;;;; BREAKPOINT-INFO
3599
3600 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3601   #!+sb-doc
3602   "This returns the user-maintained info associated with breakpoint. This
3603    is SETF'able."
3604   (breakpoint-%info breakpoint))
3605 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3606   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3607   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3608     (when other
3609       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3610 \f
3611 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3612
3613 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3614   #!+sb-doc
3615   "This returns whether breakpoint is currently active."
3616   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3617     (:active t)
3618     ((:inactive :deleted) nil)))
3619
3620 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3621   #!+sb-doc
3622   "This frees system storage and removes computational overhead associated with
3623    breakpoint. After calling this, breakpoint is completely impotent and can
3624    never become active again."
3625   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3626     (unless (eq status :deleted)
3627       (when (eq status :active)
3628         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3629       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3630       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3631         (when other
3632           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3633       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :function-end)
3634         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3635                (breakpoints (delete breakpoint
3636                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3637           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3638           (unless breakpoints
3639             (delete-breakpoint starter)
3640             (setf (compiled-debug-function-end-starter
3641                    (breakpoint-what breakpoint))
3642                   nil))))))
3643   breakpoint)
3644 \f
3645 ;;;; C call out stubs
3646
3647 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3648 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3649 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3650 ;;; that C is pointing to.
3651 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_install" sb!c-call:unsigned-long
3652   (code-obj sb!c-call:unsigned-long)
3653   (pc-offset sb!c-call:int))
3654
3655 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3656 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3657 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3658 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_remove" sb!c-call:void
3659   (code-obj sb!c-call:unsigned-long)
3660   (pc-offset sb!c-call:int)
3661   (old-inst sb!c-call:unsigned-long))
3662
3663 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!c-call:void
3664   (scp (* os-context-t))
3665   (orig-inst sb!c-call:unsigned-long))
3666
3667 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3668
3669 ;;; This maps components to a mapping of offsets to breakpoint-datas.
3670 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3671
3672 ;;; This returns the breakpoint-data associated with component cross
3673 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3674 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3675   (flet ((install-breakpoint-data ()
3676            (when create
3677              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3678                (push (cons offset data)
3679                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3680                data))))
3681     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3682       (if offsets
3683           (let ((data (assoc offset offsets)))
3684             (if data
3685                 (cdr data)
3686                 (install-breakpoint-data)))
3687           (install-breakpoint-data)))))
3688
3689 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3690 ;;; corresponding to data.
3691 (defun delete-breakpoint-data (data)
3692   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3693          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3694                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3695                           :key #'car)))
3696     (if offsets
3697         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3698         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3699   (values))
3700
3701 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3702 ;;; debugging-tool break instruction. This does NOT handle all breaks;
3703 ;;; for example, it does not handle breaks for internal errors.
3704 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3705   (/show0 "entering HANDLE-BREAKPOINT")
3706   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3707     (unless data
3708       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3709               (debug-function-name (debug-function-from-pc component offset))
3710               offset))
3711     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3712       (if (or (null breakpoints)
3713               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :function-end))
3714           (handle-function-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3715           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3716                                  offset component signal-context)))))
3717
3718 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3719 ;;; associated with that particular component and location. While they
3720 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3721 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. Function-end breakpoints
3722 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3723 ;;; invocation.
3724 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3725
3726 ;;; This handles code-location and debug-function :FUNCTION-START
3727 ;;; breakpoints.
3728 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3729   (/show0 "entering HANDLE-BREAKPOINT-AUX")
3730   (unless breakpoints
3731     (error "internal error: breakpoint that nobody wants"))
3732   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3733     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3734                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3735       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3736   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3737   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3738   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3739   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3740   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3741   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3742   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3743   ;; DO-DISPLACED-INST.
3744   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3745     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3746       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3747       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3748       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3749       ;; so we just leave it up to the C code.
3750       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3751                                     (breakpoint-data-instruction data))
3752       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3753       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() doesn't sigreturn(),
3754       ;; add it to this list.
3755       #!-(or hpux irix x86 alpha)
3756       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3757
3758 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3759   (let* ((debug-fun (debug-function-from-pc component offset))
3760          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3761                     ((eq debug-fun (frame-debug-function f)) f))))
3762     (dolist (bpt breakpoints)
3763       (funcall (breakpoint-hook-function bpt)
3764                frame
3765                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3766                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3767                ;; aren't forced to confront the fact that some
3768                ;; breakpoints really are two.
3769                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3770                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3771                    bpt)))))
3772
3773 (defun handle-function-end-breakpoint (offset component context)
3774   (/show0 "entering HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT")
3775   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3776     (unless data
3777       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3778               (debug-function-name (debug-function-from-pc component offset))
3779               offset))
3780     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3781       (when breakpoints
3782         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :function-end))
3783         (handle-function-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3784
3785 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUNCTION-END breakpoints
3786 ;;; [old C code] or HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT calls this directly
3787 ;;; [new C code].
3788 (defun handle-function-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3789   (/show0 "entering HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT-AUX")
3790   (delete-breakpoint-data data)
3791   (let* ((scp
3792           (locally
3793             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3794             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3795          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3796                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3797                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3798                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:word-bits) cfp))))
3799          (component (breakpoint-data-component data))
3800          (cookie (gethash component *function-end-cookies*)))
3801     (remhash component *function-end-cookies*)
3802     (dolist (bpt breakpoints)
3803       (funcall (breakpoint-hook-function bpt)
3804                frame bpt
3805                (get-function-end-breakpoint-values scp)
3806                cookie))))
3807
3808 (defun get-function-end-breakpoint-values (scp)
3809   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3810                         scp
3811                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3812                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3813         (nargs (make-lisp-obj
3814                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3815         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3816         (results nil))
3817     (without-gcing
3818      (dotimes (arg-num nargs)
3819        (push (if reg-arg-offsets
3820                  (make-lisp-obj
3821                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3822                (stack-ref ocfp arg-num))
3823              results)))
3824     (nreverse results)))
3825 \f
3826 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUNCTION-END breakpoints)
3827
3828 (defconstant
3829   bogus-lra-constants
3830   #!-x86 2 #!+x86 3)
3831 (defconstant
3832   known-return-p-slot
3833   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3834
3835 ;;; FIXME: This is also defined in debug-vm.lisp. Which definition
3836 ;;; takes precedence? (One definition uses ALLOCATE-CODE-OBJECT, and
3837 ;;; the other has been hacked for X86 GENCGC to use
3838 ;;; ALLOCATE-DYNAMIC-CODE-OBJECT..)
3839 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3840   #!+sb-doc
3841   "Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when returned to. If
3842    the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is returned to. Three values
3843    are returned: the bogus LRA object, the code component it is part of, and
3844    the PC offset for the trap instruction."
3845   (without-gcing
3846    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_guts"))
3847           (src-end (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_end"))
3848           (trap-loc (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_trap"))
3849           (length (sap- src-end src-start))
3850           (code-object
3851            (%primitive
3852             #!-(and x86 gencgc) sb!c:allocate-code-object
3853             #!+(and x86 gencgc) sb!c::allocate-dynamic-code-object
3854             (1+ bogus-lra-constants)
3855             length))
3856           (dst-start (code-instructions code-object)))
3857      (declare (type system-area-pointer
3858                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3859               (type index length))
3860      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3861      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3862            length)
3863      #!-x86
3864      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3865      #!+x86
3866      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3867        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3868        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3869      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3870            known-return-p)
3871      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:byte-bits))
3872      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3873      #!+x86
3874      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3875      #!-x86
3876      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3877                                       sb!vm:other-pointer-type))))
3878        (set-header-data
3879         new-lra
3880         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3881                   1))
3882        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3883        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3884 \f
3885 ;;;; miscellaneous
3886
3887 ;;; This appears here because it cannot go with the debug-function
3888 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3889 ;;; the debug-function routines.
3890
3891 (defun debug-function-start-location (debug-fun)
3892   #!+sb-doc
3893   "This returns a code-location before the body of a function and after all
3894    the arguments are in place. If this cannot determine that location due to
3895    a lack of debug information, it returns nil."
3896   (etypecase debug-fun
3897     (compiled-debug-function
3898      (code-location-from-pc debug-fun
3899                             (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3900                              (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3901                               debug-fun))
3902                             nil))
3903     (interpreted-debug-function
3904      ;; Return the first location if there are any, otherwise NIL.
3905      (handler-case (do-debug-function-blocks (block debug-fun nil)
3906                      (do-debug-block-locations (loc block nil)
3907                        (return-from debug-function-start-location loc)))
3908        (no-debug-blocks (condx)
3909          (declare (ignore condx))
3910          nil)))))
3911
3912 (defun print-code-locations (function)
3913   (let ((debug-fun (function-debug-function function)))
3914     (do-debug-function-blocks (block debug-fun)
3915       (do-debug-block-locations (loc block)
3916         (fill-in-code-location loc)
3917         (format t "~S code location at ~D"
3918                 (compiled-code-location-kind loc)
3919                 (compiled-code-location-pc loc))
3920         (sb!debug::print-code-location-source-form loc 0)
3921         (terpri)))))