0.pre7.14.flaky4.6:
[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-ESCAPE-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   (if (or (not frame)
970           #!+sb-interpreter (not (eq (debug-function-name (frame-debug-function
971                                                            frame))
972                                      'sb!eval::internal-apply-loop))
973           #!-sb-interpreter t
974           *debugging-interpreter*
975           (compiled-frame-escaped frame))
976       frame
977       (flet ((get-var (name location)
978                (let ((vars (sb!di:ambiguous-debug-vars
979                             (sb!di:frame-debug-function frame) name)))
980                  (when (or (null vars) (> (length vars) 1))
981                    (error "zero or more than one ~A variable in ~
982                            SB!EVAL::INTERNAL-APPLY-LOOP"
983                           (string-downcase name)))
984                  (if (eq (debug-var-validity (car vars) location)
985                          :valid)
986                      (car vars)))))
987         (let* ((code-loc (frame-code-location frame))
988                (ptr-var (get-var "FRAME-PTR" code-loc))
989                (node-var (get-var "NODE" code-loc))
990                (closure-var (get-var "CLOSURE" code-loc)))
991           (if (and ptr-var node-var closure-var)
992               (let* ((node (debug-var-value node-var frame))
993                      (d-fun (make-interpreted-debug-function
994                              (sb!c::block-home-lambda (sb!c::node-block
995                                                        node)))))
996                 (make-interpreted-frame
997                  (debug-var-value ptr-var frame)
998                  up-frame
999                  d-fun
1000                  (make-interpreted-code-location node d-fun)
1001                  (frame-number frame)
1002                  frame
1003                  (debug-var-value closure-var frame)))
1004               frame)))))
1005
1006 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
1007 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
1008 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
1009 ;;; down frame, this returns nil for the bottom of the stack. Up-frame
1010 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is nil when
1011 ;;; we call this to get the top of the stack.
1012 ;;;
1013 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
1014 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
1015 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
1016 ;;;
1017 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
1018 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
1019 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
1020 #!-(or gengc x86)
1021 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
1022   (declare (type system-area-pointer caller))
1023   (when (cstack-pointer-valid-p caller)
1024     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
1025         (if lra
1026             (multiple-value-bind (word-offset code)
1027                 (if (fixnump lra)
1028                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
1029                       (values lra
1030                               (stack-ref fp (1+ sb!vm::lra-save-offset))))
1031                     (values (get-header-data lra)
1032                             (lra-code-header lra)))
1033               (if code
1034                   (values code
1035                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
1036                              sb!vm:word-bytes)
1037                           nil)
1038                   (values :foreign-function
1039                           0
1040                           nil)))
1041             (find-escaped-frame caller))
1042       (if (and (code-component-p code)
1043                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
1044           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
1045             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
1046           (let ((d-fun (case code
1047                          (:undefined-function
1048                           (make-bogus-debug-function
1049                            "undefined function"))
1050                          (:foreign-function
1051                           (make-bogus-debug-function
1052                            "foreign function call land"))
1053                          ((nil)
1054                           (make-bogus-debug-function
1055                            "bogus stack frame"))
1056                          (t
1057                           (debug-function-from-pc code pc-offset)))))
1058             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
1059                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
1060                                                         escaped)
1061                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
1062                                  escaped))))))
1063
1064 #!+x86
1065 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
1066   (declare (type system-area-pointer caller ra))
1067   (when (cstack-pointer-valid-p caller)
1068     ;; First check for an escaped frame.
1069     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
1070         (cond (code
1071                ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
1072                (when (and (code-component-p code)
1073                           (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
1074                  ;; If :bogus-lra grab the real lra.
1075                  (setq pc-offset (code-header-ref
1076                                   code (1+ real-lra-slot)))
1077                  (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
1078                  (aver code)))
1079               (t
1080                ;; not escaped
1081                (multiple-value-setq (pc-offset code)
1082                  (compute-lra-data-from-pc ra))
1083                (unless code
1084                  (setf code :foreign-function
1085                        pc-offset 0
1086                        escaped nil))))
1087
1088         (let ((d-fun (case code
1089                            (:undefined-function
1090                             (make-bogus-debug-function
1091                              "undefined function"))
1092                            (:foreign-function
1093                             (make-bogus-debug-function
1094                              "foreign function call land"))
1095                            ((nil)
1096                             (make-bogus-debug-function
1097                              "bogus stack frame"))
1098                            (t
1099                             (debug-function-from-pc code pc-offset)))))
1100           (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
1101                                (code-location-from-pc d-fun pc-offset
1102                                                       escaped)
1103                                (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
1104                                escaped)))))
1105
1106 #!+x86
1107 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
1108   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
1109
1110   ;; FIXME: These conditionals are a hack to get the system to
1111   ;; bootstrap itself despite a byte interpreter/compiler bug. Without
1112   ;; it, the byte interpreter blows up when trying to cross-compile
1113   ;; this function, hitting #:UNINITIALIZED-EVAL-STACK-ELEMENT while
1114   ;; executing (SB-XC:MACRO-FUNCTION 'SB!EXT:WITH-ALIEN).
1115   #+sb-xc (values nil 0 nil) #-sb-xc ; REMOVEME
1116   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
1117     (sb!alien:with-alien
1118         ((lisp-interrupt-contexts (array (* os-context-t) nil)
1119                                   :extern))
1120       (let ((context (sb!alien:deref lisp-interrupt-contexts index)))
1121         (when (= (sap-int frame-pointer)
1122                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
1123           (without-gcing
1124            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
1125                                   (sb!vm:context-pc context)))
1126                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
1127                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
1128              (when (null code)
1129                (return (values code 0 context)))
1130              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
1131                                         sb!vm:word-bytes))
1132                     (pc-offset
1133                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
1134                         (- (get-lisp-obj-address code)
1135                            sb!vm:other-pointer-type)
1136                         code-header-len)))
1137                (unless (<= 0 pc-offset
1138                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
1139                               sb!vm:word-bytes))
1140                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
1141                  ;; LRA as the pc.
1142                  ;;
1143                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
1144                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
1145                          pc-offset code))
1146                (return
1147                 (values code pc-offset context))))))))))
1148
1149 #!-x86
1150 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
1151   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
1152   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
1153     (sb!alien:with-alien
1154      ((lisp-interrupt-contexts (array (* os-context-t) nil) :extern))
1155      (let ((scp (sb!alien:deref lisp-interrupt-contexts index)))
1156        (when (= (sap-int frame-pointer)
1157                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
1158          (without-gcing
1159           (let ((code (code-object-from-bits
1160                        (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
1161             (when (symbolp code)
1162               (return (values code 0 scp)))
1163             (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
1164                                        sb!vm:word-bytes))
1165                    (pc-offset
1166                     (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
1167                        (- (get-lisp-obj-address code)
1168                           sb!vm:other-pointer-type)
1169                        code-header-len)))
1170               ;; Check to see whether we were executing in a branch
1171               ;; delay slot.
1172               #!+(or pmax sgi) ; pmax only (and broken anyway)
1173               (when (logbitp 31 (sb!alien:slot scp '%mips::sc-cause))
1174                 (incf pc-offset sb!vm:word-bytes))
1175               (unless (<= 0 pc-offset
1176                           (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
1177                              sb!vm:word-bytes))
1178                 ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
1179                 ;; LRA as the pc.
1180                 (setf pc-offset
1181                       (- (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
1182                          (get-lisp-obj-address code)
1183                          code-header-len)))
1184                (return
1185                 (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
1186                     (let ((real-lra (code-header-ref code
1187                                                      real-lra-slot)))
1188                       (values (lra-code-header real-lra)
1189                               (get-header-data real-lra)
1190                               nil))
1191                   (values code pc-offset scp)))))))))))
1192
1193 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
1194 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
1195 ;;; undefined-function.
1196 #!-gengc
1197 (defun code-object-from-bits (bits)
1198   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
1199   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
1200     (if (functionp object)
1201         (or (function-code-header object)
1202             :undefined-function)
1203         (let ((lowtag (get-lowtag object)))
1204           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-type)
1205               (let ((type (get-type object)))
1206                 (cond ((= type sb!vm:code-header-type)
1207                        object)
1208                       ((= type sb!vm:return-pc-header-type)
1209                        (lra-code-header object))
1210                       (t
1211                        nil))))))))
1212
1213 ;;; SB!KERNEL:*SAVED-STATE-CHAIN* -- maintained by the C code as a
1214 ;;; list of SAPs, each SAP pointing to a saved exception state.
1215 #!+gengc
1216 (declaim (special *saved-state-chain*))
1217
1218 ;;; CMU CL had
1219 ;;;   (DEFUN LOOKUP-TRACE-TABLE-ENTRY (COMPONENT PC) ..)
1220 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1221 #!+gengc
1222 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1223   (error "hopelessly stale"))
1224
1225 ;;; CMU CL had
1226 ;;;   (DEFUN EXTRACT-INFO-FROM-STATE (STATE) ..)
1227 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1228 #!+gengc
1229 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1230   (error "hopelessly stale"))
1231
1232 ;;; CMU CL had
1233 ;;;   (DEFUN COMPUTE-CALLING-FRAME (OCFP RA UP-FRAME) ..)
1234 ;;; for this case, but it hasn't been maintained in SBCL.
1235 #!+gengc
1236 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
1237   (error "hopelessly stale"))
1238 \f
1239 ;;;; frame utilities
1240
1241 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUNCTION for code and pc. We fetch
1242 ;;; the SB!C::DEBUG-INFO and run down its function-map to get a
1243 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION from the pc. The result only needs
1244 ;;; to reference the component, for function constants, and the
1245 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION.
1246 (defun debug-function-from-pc (component pc)
1247   (let ((info (%code-debug-info component)))
1248     (cond
1249      ((not info)
1250       (debug-signal 'no-debug-info :code-component component))
1251      ((eq info :bogus-lra)
1252       (make-bogus-debug-function "function end breakpoint"))
1253      (t
1254       (let* ((function-map (get-debug-info-function-map info))
1255              (len (length function-map)))
1256         (declare (simple-vector function-map))
1257         (if (= len 1)
1258             (make-compiled-debug-function (svref function-map 0) component)
1259             (let ((i 1)
1260                   (elsewhere-p
1261                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
1262                            (svref function-map 0)))))
1263               (declare (type sb!int:index i))
1264               (loop
1265                 (when (or (= i len)
1266                           (< pc (if elsewhere-p
1267                                     (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
1268                                      (svref function-map (1+ i)))
1269                                     (svref function-map i))))
1270                   (return (make-compiled-debug-function
1271                            (svref function-map (1- i))
1272                            component)))
1273                 (incf i 2)))))))))
1274
1275 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUNCTION,
1276 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1277 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1278 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1279 ;;; figure out what is going on.
1280 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1281   (or (and (compiled-debug-function-p debug-fun)
1282            escaped
1283            (let ((data (breakpoint-data
1284                         (compiled-debug-function-component debug-fun)
1285                         pc nil)))
1286              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1287                (let ((what (breakpoint-what
1288                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1289                  (when (compiled-code-location-p what)
1290                    what)))))
1291       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1292
1293 (defun frame-catches (frame)
1294   #!+sb-doc
1295   "Returns an a-list mapping catch tags to code-locations. These are
1296    code-locations at which execution would continue with frame as the top
1297    frame if someone threw to the corresponding tag."
1298   (let ((catch
1299          #!-gengc (descriptor-sap *current-catch-block*)
1300          #!+gengc (mutator-current-catch-block))
1301         (res nil)
1302         (fp (frame-pointer (frame-real-frame frame))))
1303     (loop
1304       (when (zerop (sap-int catch)) (return (nreverse res)))
1305       (when (sap= fp
1306                   #!-alpha
1307                   (sap-ref-sap catch
1308                                       (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1309                                          sb!vm:word-bytes))
1310                   #!+alpha
1311                   (:int-sap
1312                    (sap-ref-32 catch
1313                                       (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1314                                          sb!vm:word-bytes))))
1315         (let* (#!-(or gengc x86)
1316                (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1317                #!+(or gengc x86)
1318                (ra (sap-ref-sap
1319                     catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1320                              sb!vm:word-bytes)))
1321                #!-x86
1322                (component
1323                 (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1324                #!+x86
1325                (component (component-from-component-ptr
1326                            (component-ptr-from-pc ra)))
1327                (offset
1328                 #!-(or gengc x86)
1329                 (* (- (1+ (get-header-data lra))
1330                       (get-header-data component))
1331                    sb!vm:word-bytes)
1332                 #!+gengc
1333                 (+ (- (sap-int ra)
1334                       (get-lisp-obj-address component)
1335                       (get-header-data component))
1336                    sb!vm:other-pointer-type)
1337                 #!+x86
1338                 (- (sap-int ra)
1339                    (- (get-lisp-obj-address component)
1340                       sb!vm:other-pointer-type)
1341                    (* (get-header-data component) sb!vm:word-bytes))))
1342           (push (cons #!-x86
1343                       (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1344                       #!+x86
1345                       (make-lisp-obj
1346                        (sap-ref-32 catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1347                                                    sb!vm:word-bytes)))
1348                       (make-compiled-code-location
1349                        offset (frame-debug-function frame)))
1350                 res)))
1351       (setf catch
1352             #!-alpha
1353             (sap-ref-sap catch
1354                                 (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1355                                    sb!vm:word-bytes))
1356             #!+alpha
1357             (:int-sap
1358              (sap-ref-32 catch
1359                                 (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1360                                    sb!vm:word-bytes)))))))
1361
1362 ;;; If an interpreted frame, return the real frame, otherwise frame.
1363 (defun frame-real-frame (frame)
1364   (etypecase frame
1365     (compiled-frame frame)
1366     (interpreted-frame (interpreted-frame-real-frame frame))))
1367 \f
1368 ;;;; operations on DEBUG-FUNCTIONs
1369
1370 ;;; Execute the forms in a context with block-var bound to each
1371 ;;; debug-block in debug-function successively. Result is an optional
1372 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUNCTION-BLOCKS
1373 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1374 ;;; no-debug-blocks condition when the debug-function lacks
1375 ;;; debug-block information.
1376 (defmacro do-debug-function-blocks ((block-var debug-function &optional result)
1377                                     &body body)
1378   (let ((blocks (gensym))
1379         (i (gensym)))
1380     `(let ((,blocks (debug-function-debug-blocks ,debug-function)))
1381        (declare (simple-vector ,blocks))
1382        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1383          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1384            ,@body)))))
1385
1386 ;;; Execute body in a context with var bound to each debug-var in
1387 ;;; debug-function. This returns the value of executing result (defaults to
1388 ;;; nil). This may iterate over only some of debug-function's variables or none
1389 ;;; depending on debug policy; for example, possibly the compilation only
1390 ;;; preserved argument information.
1391 (defmacro do-debug-function-variables ((var debug-function &optional result)
1392                                        &body body)
1393   (let ((vars (gensym))
1394         (i (gensym)))
1395     `(let ((,vars (debug-function-debug-vars ,debug-function)))
1396        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1397        (if ,vars
1398            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1399              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1400                ,@body))
1401            ,result))))
1402
1403 ;;; Return the Common Lisp function associated with the debug-function. This
1404 ;;; returns nil if the function is unavailable or is non-existent as a user
1405 ;;; callable function object.
1406 (defun debug-function-function (debug-function)
1407   (let ((cached-value (debug-function-%function debug-function)))
1408     (if (eq cached-value :unparsed)
1409         (setf (debug-function-%function debug-function)
1410               (etypecase debug-function
1411                 (compiled-debug-function
1412                  (let ((component
1413                         (compiled-debug-function-component debug-function))
1414                        (start-pc
1415                         (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
1416                          (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1417                           debug-function))))
1418                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1419                                (%function-next entry)))
1420                        ((null entry) nil)
1421                      (when (= start-pc
1422                               (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
1423                                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1424                                 (function-debug-function entry))))
1425                        (return entry)))))
1426                 (interpreted-debug-function
1427                  (sb!c::lambda-eval-info-function
1428                   (sb!c::leaf-info
1429                    (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function))))
1430                 (bogus-debug-function nil)))
1431         cached-value)))
1432
1433 ;;; Return the name of the function represented by debug-function. This may
1434 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1435 (defun debug-function-name (debug-function)
1436   (etypecase debug-function
1437     (compiled-debug-function
1438      (sb!c::compiled-debug-function-name
1439       (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function)))
1440     (interpreted-debug-function
1441      (sb!c::lambda-name (interpreted-debug-function-ir1-lambda
1442                          debug-function)))
1443     (bogus-debug-function
1444      (bogus-debug-function-%name debug-function))))
1445
1446 ;;; Return a debug-function that represents debug information for function.
1447 (defun function-debug-function (fun)
1448   (case (get-type fun)
1449     (#.sb!vm:closure-header-type
1450      (function-debug-function (%closure-function fun)))
1451     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-type
1452      (cond #!+sb-interpreter
1453            ((sb!eval:interpreted-function-p fun)
1454             (make-interpreted-debug-function
1455              (or (sb!eval::interpreted-function-definition fun)
1456                  (sb!eval::convert-interpreted-fun fun))))
1457            (t
1458             (function-debug-function (funcallable-instance-function fun)))))
1459     ((#.sb!vm:function-header-type #.sb!vm:closure-function-header-type)
1460       (let* ((name (%function-name fun))
1461              (component (function-code-header fun))
1462              (res (find-if
1463                    #'(lambda (x)
1464                        (and (sb!c::compiled-debug-function-p x)
1465                             (eq (sb!c::compiled-debug-function-name x) name)
1466                             (eq (sb!c::compiled-debug-function-kind x) nil)))
1467                    (get-debug-info-function-map
1468                     (%code-debug-info component)))))
1469         (if res
1470             (make-compiled-debug-function res component)
1471             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1472             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1473             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1474             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1475             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1476             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1477             ;;   works for all named functions anyway.
1478             ;; -- WHN 20000120
1479             (debug-function-from-pc component
1480                                     (* (- (function-word-offset fun)
1481                                           (get-header-data component))
1482                                        sb!vm:word-bytes)))))))
1483
1484 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1485 ;;; :EXTERNAL, TOP-level, :CLEANUP, or NIL.
1486 (defun debug-function-kind (debug-function)
1487   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1488   ;; declamation, not just a doc string
1489   (etypecase debug-function
1490     (compiled-debug-function
1491      (sb!c::compiled-debug-function-kind
1492       (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function)))
1493     (interpreted-debug-function
1494      (sb!c::lambda-kind (interpreted-debug-function-ir1-lambda
1495                          debug-function)))
1496     (bogus-debug-function
1497      nil)))
1498
1499 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUNCTION?
1500 (defun debug-var-info-available (debug-function)
1501   (not (not (debug-function-debug-vars debug-function))))
1502
1503 ;;; Return a list of debug-vars in debug-function having the same name
1504 ;;; and package as symbol. If symbol is uninterned, then this returns
1505 ;;; a list of debug-vars without package names and with the same name
1506 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1507 ;;; availability of variable information in debug-function; for
1508 ;;; example, possibly DEBUG-FUNCTION only knows about its arguments.
1509 (defun debug-function-symbol-variables (debug-function symbol)
1510   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-function (symbol-name symbol)))
1511         (package (and (symbol-package symbol)
1512                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1513     (delete-if (if (stringp package)
1514                    (lambda (var)
1515                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1516                        (or (not (stringp p))
1517                            (string/= p package))))
1518                    (lambda (var)
1519                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1520                vars)))
1521
1522 ;;; Return a list of debug-vars in debug-function whose names contain
1523 ;;; name-prefix-string as an intial substring. The result of this
1524 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1525 ;;; debug-function; for example, possibly debug-function only knows
1526 ;;; about its arguments.
1527 (defun ambiguous-debug-vars (debug-function name-prefix-string)
1528   (declare (simple-string name-prefix-string))
1529   (let ((variables (debug-function-debug-vars debug-function)))
1530     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1531     (if variables
1532         (let* ((len (length variables))
1533                (prefix-len (length name-prefix-string))
1534                (pos (find-variable name-prefix-string variables len))
1535                (res nil))
1536           (when pos
1537             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1538             (do ((i pos (1+ i)))
1539                 ((= i len))
1540               (let* ((var (svref variables i))
1541                      (name (debug-var-symbol-name var))
1542                      (name-len (length name)))
1543                 (declare (simple-string name))
1544                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1545                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1546                               prefix-len)
1547                           prefix-len)
1548                   (return))
1549                 (push var res)))
1550             (setq res (nreverse res)))
1551           res))))
1552
1553 ;;; This returns a position in variables for one containing name as an
1554 ;;; initial substring. End is the length of variables if supplied.
1555 (defun find-variable (name variables &optional end)
1556   (declare (simple-vector variables)
1557            (simple-string name))
1558   (let ((name-len (length name)))
1559     (position name variables
1560               :test #'(lambda (x y)
1561                         (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1562                                (y-len (length y)))
1563                           (declare (simple-string y))
1564                           (and (>= y-len name-len)
1565                                (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1566               :end (or end (length variables)))))
1567
1568 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUNCTION. The
1569 ;;; list has the following structure:
1570 ;;;   (required-var1 required-var2
1571 ;;;    ...
1572 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1573 ;;;    (:optional var5)
1574 ;;;    ...
1575 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1576 ;;;    ...
1577 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1578 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1579 ;;;    ...
1580 ;;;   )
1581 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1582 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUNCTION. This signals a
1583 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1584 ;;; information.
1585 (defun debug-function-lambda-list (debug-function)
1586   #!+sb-doc
1587   (etypecase debug-function
1588     (compiled-debug-function
1589      (compiled-debug-function-lambda-list debug-function))
1590     (interpreted-debug-function
1591      (interpreted-debug-function-lambda-list debug-function))
1592     (bogus-debug-function
1593      nil)))
1594
1595 ;;; The hard part is when the lambda-list is unparsed. If it is
1596 ;;; unparsed, and all the arguments are required, this is still pretty
1597 ;;; easy; just whip the appropriate DEBUG-VARs into a list. Otherwise,
1598 ;;; we have to pick out the funny arguments including any suppliedp
1599 ;;; variables. In this situation, the ir1-lambda is an external entry
1600 ;;; point that takes arguments users really pass in. It looks at those
1601 ;;; and computes defaults and suppliedp variables, ultimately passing
1602 ;;; everything defined as a a parameter to the real function as final
1603 ;;; arguments. If this has to compute the lambda list, it caches it in
1604 ;;; debug-function.
1605 (defun interpreted-debug-function-lambda-list (debug-function)
1606   (let ((lambda-list (debug-function-%lambda-list debug-function))
1607         (debug-vars (debug-function-debug-vars debug-function))
1608         (ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function))
1609         (res nil))
1610     (if (eq lambda-list :unparsed)
1611         (flet ((frob (v debug-vars)
1612                  (if (sb!c::lambda-var-refs v)
1613                      (find v debug-vars
1614                            :key #'interpreted-debug-var-ir1-var)
1615                      :deleted)))
1616           (let ((xep-args (sb!c::lambda-optional-dispatch ir1-lambda)))
1617             (if (and xep-args
1618                      (eq (sb!c::optional-dispatch-main-entry xep-args)
1619                          ir1-lambda))
1620                 ;; There are rest, optional, keyword, and suppliedp vars.
1621                 (let ((final-args (sb!c::lambda-vars ir1-lambda)))
1622                   (dolist (xep-arg (sb!c::optional-dispatch-arglist xep-args))
1623                     (let ((info (sb!c::lambda-var-arg-info xep-arg))
1624                           (final-arg (pop final-args)))
1625                       (cond (info
1626                              (case (sb!c::arg-info-kind info)
1627                                (:required
1628                                 (push (frob final-arg debug-vars) res))
1629                                (:keyword
1630                                 (push (list :keyword
1631                                             (sb!c::arg-info-key info)
1632                                             (frob final-arg debug-vars))
1633                                       res))
1634                                (:rest
1635                                 (push (list :rest (frob final-arg debug-vars))
1636                                       res))
1637                                (:optional
1638                                 (push (list :optional
1639                                             (frob final-arg debug-vars))
1640                                       res)))
1641                              (when (sb!c::arg-info-supplied-p info)
1642                                (nconc
1643                                 (car res)
1644                                 (list (frob (pop final-args) debug-vars)))))
1645                             (t
1646                              (push (frob final-arg debug-vars) res)))))
1647                   (setf (debug-function-%lambda-list debug-function)
1648                         (nreverse res)))
1649                 ;; All required args, so return them in a list.
1650                 (dolist (v (sb!c::lambda-vars ir1-lambda)
1651                            (setf (debug-function-%lambda-list debug-function)
1652                                  (nreverse res)))
1653                   (push (frob v debug-vars) res)))))
1654         ;; Everything's unparsed and cached, so return it.
1655         lambda-list)))
1656
1657 ;;; If this has to compute the lambda list, it caches it in debug-function.
1658 (defun compiled-debug-function-lambda-list (debug-function)
1659   (let ((lambda-list (debug-function-%lambda-list debug-function)))
1660     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1661            (multiple-value-bind (args argsp)
1662                (parse-compiled-debug-function-lambda-list debug-function)
1663              (setf (debug-function-%lambda-list debug-function) args)
1664              (if argsp
1665                  args
1666                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1667                                :debug-function debug-function))))
1668           (lambda-list)
1669           ((bogus-debug-function-p debug-function)
1670            nil)
1671           ((sb!c::compiled-debug-function-arguments
1672             (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1673              debug-function))
1674            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1675            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1676            nil)
1677           (t
1678            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1679            ;; is nil, so we don't have anything available.
1680            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1681                          :debug-function debug-function)))))
1682
1683 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNCTION-LAMBDA-LIST calls this when a
1684 ;;; compiled-debug-function has no lambda-list information cached. It
1685 ;;; returns the lambda-list as the first value and whether there was
1686 ;;; any argument information as the second value. Therefore, nil and t
1687 ;;; means there were no arguments, but nil and nil means there was no
1688 ;;; argument information.
1689 (defun parse-compiled-debug-function-lambda-list (debug-function)
1690   (let ((args (sb!c::compiled-debug-function-arguments
1691                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1692                 debug-function))))
1693     (cond
1694      ((not args)
1695       (values nil nil))
1696      ((eq args :minimal)
1697       (values (coerce (debug-function-debug-vars debug-function) 'list)
1698               t))
1699      (t
1700       (let ((vars (debug-function-debug-vars debug-function))
1701             (i 0)
1702             (len (length args))
1703             (res nil)
1704             (optionalp nil))
1705         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1706         (loop
1707           (when (>= i len) (return))
1708           (let ((ele (aref args i)))
1709             (cond
1710              ((symbolp ele)
1711               (case ele
1712                 (sb!c::deleted
1713                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1714                  (push :deleted res))
1715                 (sb!c::optional-args
1716                  (setf optionalp t))
1717                 (sb!c::supplied-p
1718                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1719                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1720                  ;; element representing the keyword or optional,
1721                  ;; which is the previous one.
1722                  (nconc (car res)
1723                         (list (compiled-debug-function-lambda-list-var
1724                                args (incf i) vars))))
1725                 (sb!c::rest-arg
1726                  (push (list :rest
1727                              (compiled-debug-function-lambda-list-var
1728                               args (incf i) vars))
1729                        res))
1730                 (sb!c::more-arg
1731                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1732                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1733                  ;; are regular arguments.
1734                  nil)
1735                 (t
1736                  ;; &KEY arg
1737                  (push (list :keyword
1738                              ele
1739                              (compiled-debug-function-lambda-list-var
1740                               args (incf i) vars))
1741                        res))))
1742              (optionalp
1743               ;; We saw an optional marker, so the following
1744               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1745               ;; variables.
1746               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1747              (t
1748               ;; Required arg at beginning of args array.
1749               (push (svref vars ele) res))))
1750           (incf i))
1751         (values (nreverse res) t))))))
1752
1753 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUNCTION-LAMBDA-LIST.
1754 (defun compiled-debug-function-lambda-list-var (args i vars)
1755   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1756            (simple-vector vars))
1757   (let ((ele (aref args i)))
1758     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1759           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1760           (t (error "malformed arguments description")))))
1761
1762 (defun compiled-debug-function-debug-info (debug-fun)
1763   (%code-debug-info (compiled-debug-function-component debug-fun)))
1764 \f
1765 ;;;; unpacking variable and basic block data
1766
1767 (defvar *parsing-buffer*
1768   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1769 (defvar *other-parsing-buffer*
1770   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1771 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS, PARSE-DEBUG-VARS and UNCOMPACT-FUNCTION-MAP
1772 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1773 ;;; values returned by the last form in body.
1774 ;;;
1775 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1776 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1777 ;;; elements for GC purposes.
1778 ;;;
1779 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1780 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1781 ;;; out any elements if we unwind.
1782 ;;;
1783 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1784 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1785 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1786 ;;; simple-vector.
1787 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1788 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1789                                      &body body)
1790   (let ((len (gensym))
1791         (res (gensym)))
1792     `(unwind-protect
1793          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1794                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1795            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1796            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1797            (macrolet ((result (buf)
1798                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1799                                 (,',res (make-array ,',len)))
1800                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1801                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1802                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1803                            ,',res)))
1804              ,@body))
1805      (fill *parsing-buffer* nil)
1806      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1807 ) ; EVAL-WHEN
1808
1809 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1810 ;;; debug-blocks for debug-function, regardless of whether we have
1811 ;;; unpacked them yet. It signals a no-debug-blocks condition if it
1812 ;;; can't return the blocks.
1813 (defun debug-function-debug-blocks (debug-function)
1814   (let ((blocks (debug-function-blocks debug-function)))
1815     (cond ((eq blocks :unparsed)
1816            (setf (debug-function-blocks debug-function)
1817                  (parse-debug-blocks debug-function))
1818            (unless (debug-function-blocks debug-function)
1819              (debug-signal 'no-debug-blocks
1820                            :debug-function debug-function))
1821            (debug-function-blocks debug-function))
1822           (blocks)
1823           (t
1824            (debug-signal 'no-debug-blocks
1825                          :debug-function debug-function)))))
1826
1827 ;;; This returns a simple-vector of debug-blocks or nil. NIL indicates
1828 ;;; there was no basic block information.
1829 (defun parse-debug-blocks (debug-function)
1830   (etypecase debug-function
1831     (compiled-debug-function
1832      (parse-compiled-debug-blocks debug-function))
1833     (bogus-debug-function
1834      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-function debug-function))
1835     (interpreted-debug-function
1836      (parse-interpreted-debug-blocks debug-function))))
1837
1838 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1839 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-function)
1840   (let* ((debug-fun (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
1841                      debug-function))
1842          (var-count (length (debug-function-debug-vars debug-function)))
1843          (blocks (sb!c::compiled-debug-function-blocks debug-fun))
1844          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1845          ;; element size of the packed binary representation of the
1846          ;; blocks data.
1847          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1848          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-function-tlf-number debug-fun)))
1849     (unless blocks (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1850     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1851       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1852         (let ((i 0)
1853               (len (length blocks))
1854               (last-pc 0))
1855           (loop
1856             (when (>= i len) (return))
1857             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1858                   (successors nil))
1859               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1860                        (list successors))
1861               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1862                                succ-and-flags))
1863                 (push (sb!c::read-var-integer blocks i) successors))
1864               (let* ((locations
1865                       (dotimes (k (sb!c::read-var-integer blocks i)
1866                                   (result locations-buffer))
1867                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1868                                            (aref+ blocks i)))
1869                               (pc (+ last-pc
1870                                      (sb!c::read-var-integer blocks i)))
1871                               (tlf-offset (or tlf-number
1872                                               (sb!c::read-var-integer blocks
1873                                                                       i)))
1874                               (form-number (sb!c::read-var-integer blocks i))
1875                               (live-set (sb!c::read-packed-bit-vector
1876                                          live-set-len blocks i)))
1877                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1878                                                pc debug-function tlf-offset
1879                                                form-number live-set kind)
1880                                               locations-buffer)
1881                           (setf last-pc pc))))
1882                      (block (make-compiled-debug-block
1883                              locations successors
1884                              (not (zerop (logand
1885                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1886                                           succ-and-flags))))))
1887                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1888                 (dotimes (k (length locations))
1889                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1890                         block))))))
1891         (let ((res (result blocks-buffer)))
1892           (declare (simple-vector res))
1893           (dotimes (i (length res))
1894             (let* ((block (svref res i))
1895                    (succs nil))
1896               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1897                 (push (svref res ele) succs))
1898               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1899           res)))))
1900
1901 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1902 (defun parse-interpreted-debug-blocks (debug-function)
1903   (let ((ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-function)))
1904     (with-parsing-buffer (buffer)
1905       (sb!c::do-blocks (block (sb!c::block-component
1906                                (sb!c::node-block (sb!c::lambda-bind
1907                                                   ir1-lambda))))
1908         (when (eq ir1-lambda (sb!c::block-home-lambda block))
1909           (vector-push-extend (make-interpreted-debug-block block) buffer)))
1910       (result buffer))))
1911
1912 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns nil if
1913 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1914 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1915 ;;; it returns a simple-vector of DEBUG-VARs.
1916 (defun debug-function-debug-vars (debug-function)
1917   (let ((vars (debug-function-%debug-vars debug-function)))
1918     (if (eq vars :unparsed)
1919         (setf (debug-function-%debug-vars debug-function)
1920               (etypecase debug-function
1921                 (compiled-debug-function
1922                  (parse-compiled-debug-vars debug-function))
1923                 (bogus-debug-function nil)
1924                 (interpreted-debug-function
1925                  (parse-interpreted-debug-vars debug-function))))
1926         vars)))
1927
1928 ;;; This grabs all the variables from DEBUG-FUN's ir1-lambda, from the
1929 ;;; IR1 lambda vars, and all of its LET's. Each LET is an IR1 lambda.
1930 ;;; For each variable, we make an INTERPRETED-DEBUG-VAR. We then SORT
1931 ;;; all the variables by name. Then we go through, and for any
1932 ;;; duplicated names we distinguish the INTERPRETED-DEBUG-VARs by
1933 ;;; setting their id slots to a distinct number.
1934 (defun parse-interpreted-debug-vars (debug-fun)
1935   (let* ((ir1-lambda (interpreted-debug-function-ir1-lambda debug-fun))
1936          (vars (flet ((frob (ir1-lambda buf)
1937                         (dolist (v (sb!c::lambda-vars ir1-lambda))
1938                           (vector-push-extend
1939                            (let* ((id (sb!c::leaf-name v)))
1940                              (make-interpreted-debug-var id v))
1941                            buf))))
1942                  (with-parsing-buffer (buf)
1943                    (frob ir1-lambda buf)
1944                    (dolist (let-lambda (sb!c::lambda-lets ir1-lambda))
1945                      (frob let-lambda buf))
1946                    (result buf)))))
1947     (declare (simple-vector vars))
1948     (sort vars #'string< :key #'debug-var-symbol-name)
1949     (let ((len (length vars)))
1950       (when (> len 1)
1951         (let ((i 0)
1952               (j 1))
1953           (block PUNT
1954             (loop
1955               (let* ((var-i (svref vars i))
1956                      (var-j (svref vars j))
1957                      (name (debug-var-symbol-name var-i)))
1958                 (when (string= name (debug-var-symbol-name var-j))
1959                   (let ((count 1))
1960                     (loop
1961                       (setf (debug-var-id var-j) count)
1962                       (when (= (incf j) len) (return-from PUNT))
1963                       (setf var-j (svref vars j))
1964                       (when (string/= name (debug-var-symbol-name var-j))
1965                         (return))
1966                       (incf count))))
1967                 (setf i j)
1968                 (incf j)
1969                 (when (= j len) (return))))))))
1970     vars))
1971
1972 ;;; Vars is the parsed variables for a minimal debug function. We need to
1973 ;;; assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading zeros, since
1974 ;;; the arguments must be in alphabetical order.
1975 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1976   (declare (simple-vector vars))
1977   (let* ((len (length vars))
1978          (width (length (format nil "~D" (1- len)))))
1979     (dotimes (i len)
1980       (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1981             (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1982                     ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1983                     ;; package name string here. It would probably be
1984                     ;; better to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1985                     ;; instead, since then at least it would transform
1986                     ;; correctly under package renaming and stuff.
1987                     ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1988                     ;; -- WHN 20000129
1989                     ;;
1990                     ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1991                     ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1992                     ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1993                     ;; would work fine) If this is possible, it would
1994                     ;; probably be a good thing, since minimizing the
1995                     ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1996                     "SB-DEBUG")))))
1997
1998 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1999 ;;; DEBUG-FUNCTION's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNCTION, returning a vector
2000 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
2001 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-function)
2002   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-function))
2003          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-function-variables cdebug-fun))
2004          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-function-arguments cdebug-fun)
2005                            :minimal)))
2006     (when packed-vars
2007       (do ((i 0)
2008            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
2009           ((>= i (length packed-vars))
2010            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
2011              (when args-minimal
2012                (assign-minimal-var-names result))
2013              result))
2014         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
2015           (let* ((flags (geti))
2016                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
2017                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
2018                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live flags))
2019                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
2020                  (symbol (if minimal nil (geti)))
2021                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
2022                          (geti)
2023                          0))
2024                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
2025                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
2026             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
2027             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
2028                                                          id
2029                                                          live
2030                                                          sc-offset
2031                                                          save-sc-offset)
2032                                 buffer)))))))
2033 \f
2034 ;;;; unpacking minimal debug functions
2035
2036 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
2037
2038 ;;; sleazoid "macro" to keep our indentation sane in UNCOMPACT-FUNCTION-MAP
2039 (sb!xc:defmacro make-uncompacted-debug-fun ()
2040   '(sb!c::make-compiled-debug-function
2041     :name
2042     (let ((base (ecase (ldb sb!c::minimal-debug-function-name-style-byte
2043                             options)
2044                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-symbol
2045                    (intern (sb!c::read-var-string map i)
2046                            (sb!c::compiled-debug-info-package info)))
2047                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-packaged
2048                    (let ((pkg (sb!c::read-var-string map i)))
2049                      (intern (sb!c::read-var-string map i) pkg)))
2050                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-uninterned
2051                    (make-symbol (sb!c::read-var-string map i)))
2052                   (#.sb!c::minimal-debug-function-name-component
2053                    (sb!c::compiled-debug-info-name info)))))
2054       (if (logtest flags sb!c::minimal-debug-function-setf-bit)
2055           `(setf ,base)
2056           base))
2057     :kind (svref sb!c::*minimal-debug-function-kinds*
2058                  (ldb sb!c::minimal-debug-function-kind-byte options))
2059     :variables
2060     (when vars-p
2061       (let ((len (sb!c::read-var-integer map i)))
2062         (prog1 (subseq map i (+ i len))
2063           (incf i len))))
2064     :arguments (when vars-p :minimal)
2065     :returns
2066     (ecase (ldb sb!c::minimal-debug-function-returns-byte options)
2067       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-standard
2068        :standard)
2069       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-fixed
2070        :fixed)
2071       (#.sb!c::minimal-debug-function-returns-specified
2072        (with-parsing-buffer (buf)
2073          (dotimes (idx (sb!c::read-var-integer map i))
2074            (vector-push-extend (sb!c::read-var-integer map i) buf))
2075          (result buf))))
2076     :return-pc (sb!c::read-var-integer map i)
2077     :old-fp (sb!c::read-var-integer map i)
2078     :nfp (when (logtest flags sb!c::minimal-debug-function-nfp-bit)
2079            (sb!c::read-var-integer map i))
2080     :start-pc
2081     (progn
2082       (setq code-start-pc (+ code-start-pc (sb!c::read-var-integer map i)))
2083       (+ code-start-pc (sb!c::read-var-integer map i)))
2084     :elsewhere-pc
2085     (setq elsewhere-pc (+ elsewhere-pc (sb!c::read-var-integer map i)))))
2086
2087 ) ; EVAL-WHEN
2088
2089 ;;; Return a normal function map derived from a minimal debug info
2090 ;;; function map. This involves looping parsing
2091 ;;; minimal-debug-functions and then building a vector out of them.
2092 ;;;
2093 ;;; FIXME: This and its helper macro just above become dead code now
2094 ;;; that we no longer use compacted function maps.
2095 (defun uncompact-function-map (info)
2096   (declare (type sb!c::compiled-debug-info info))
2097
2098   ;; (This is stubified until we solve the problem of representing
2099   ;; debug information in a way which plays nicely with package renaming.)
2100   (error "FIXME: dead code UNCOMPACT-FUNCTION-MAP (was stub)")
2101
2102   (let* ((map (sb!c::compiled-debug-info-function-map info))
2103          (i 0)
2104          (len (length map))
2105          (code-start-pc 0)
2106          (elsewhere-pc 0))
2107     (declare (type (simple-array (unsigned-byte 8) (*)) map))
2108     (sb!int:collect ((res))
2109       (loop
2110         (when (= i len) (return))
2111         (let* ((options (prog1 (aref map i) (incf i)))
2112                (flags (prog1 (aref map i) (incf i)))
2113                (vars-p (logtest flags
2114                                 sb!c::minimal-debug-function-variables-bit))
2115                (dfun (make-uncompacted-debug-fun)))
2116           (res code-start-pc)
2117           (res dfun)))
2118
2119       (coerce (cdr (res)) 'simple-vector))))
2120
2121 ;;; a map from minimal DEBUG-INFO function maps to unpacked
2122 ;;; versions thereof
2123 (defvar *uncompacted-function-maps* (make-hash-table :test 'eq))
2124
2125 ;;; Return a FUNCTION-MAP for a given COMPILED-DEBUG-info object. If
2126 ;;; the info is minimal, and has not been parsed, then parse it.
2127 ;;;
2128 ;;; FIXME: Now that we no longer use the MINIMAL-DEBUG-FUNCTION
2129 ;;; representation, calls to this function can be replaced by calls to
2130 ;;; the bare COMPILED-DEBUG-INFO-FUNCTION-MAP slot accessor function,
2131 ;;; and this function and everything it calls become dead code which
2132 ;;; can be deleted.
2133 (defun get-debug-info-function-map (info)
2134   (declare (type sb!c::compiled-debug-info info))
2135   (let ((map (sb!c::compiled-debug-info-function-map info)))
2136     (if (simple-vector-p map)
2137         map
2138         (or (gethash map *uncompacted-function-maps*)
2139             (setf (gethash map *uncompacted-function-maps*)
2140                   (uncompact-function-map info))))))
2141 \f
2142 ;;;; CODE-LOCATIONs
2143
2144 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
2145 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
2146 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
2147 ;;; if code-location is known.
2148 ;;;
2149 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
2150 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
2151 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
2152   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
2153     ((t) t)
2154     ((nil) nil)
2155     (:unsure
2156      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
2157            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
2158              (no-debug-blocks () t))))))
2159
2160 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
2161 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
2162 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
2163 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
2164   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
2165     (if (eq block :unparsed)
2166         (etypecase basic-code-location
2167           (compiled-code-location
2168            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
2169           (interpreted-code-location
2170            (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
2171                  (make-interpreted-debug-block
2172                   (sb!c::node-block
2173                    (interpreted-code-location-ir1-node basic-code-location))))))
2174         block)))
2175
2176 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
2177 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
2178 ;;; DEBUG-FUNCTION-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
2179 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
2180 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
2181 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
2182 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
2183 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
2184 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
2185 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
2186 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
2187 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
2188 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
2189   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
2190          (debug-function (code-location-debug-function
2191                           basic-code-location))
2192          (blocks (debug-function-debug-blocks debug-function))
2193          (len (length blocks)))
2194     (declare (simple-vector blocks))
2195     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
2196           (if (= len 1)
2197               (svref blocks 0)
2198               (do ((i 1 (1+ i))
2199                    (end (1- len)))
2200                   ((= i end)
2201                    (let ((last (svref blocks end)))
2202                      (cond
2203                       ((debug-block-elsewhere-p last)
2204                        (if (< pc
2205                               (sb!c::compiled-debug-function-elsewhere-pc
2206                                (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
2207                                 debug-function)))
2208                            (svref blocks (1- end))
2209                            last))
2210                       ((< pc
2211                           (compiled-code-location-pc
2212                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
2213                                   0)))
2214                        (svref blocks (1- end)))
2215                       (t last))))
2216                 (declare (type sb!c::index i end))
2217                 (when (< pc
2218                          (compiled-code-location-pc
2219                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
2220                                   (svref blocks i))
2221                                  0)))
2222                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
2223
2224 (defun code-location-debug-source (code-location)
2225   #!+sb-doc
2226   "Returns the code-location's debug-source."
2227   (etypecase code-location
2228     (compiled-code-location
2229      (let* ((info (compiled-debug-function-debug-info
2230                    (code-location-debug-function code-location)))
2231             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
2232             (len (length sources)))
2233        (declare (list sources))
2234        (when (zerop len)
2235          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-function
2236                        (code-location-debug-function code-location)))
2237        (if (= len 1)
2238            (car sources)
2239            (do ((prev sources src)
2240                 (src (cdr sources) (cdr src))
2241                 (offset (code-location-top-level-form-offset code-location)))
2242                ((null src) (car prev))
2243              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
2244                (return (car prev)))))))
2245     (interpreted-code-location
2246      (first
2247       (let ((sb!c::*lexenv* (make-null-lexenv)))
2248         (sb!c::debug-source-for-info
2249          (sb!c::component-source-info
2250           (sb!c::block-component
2251            (sb!c::node-block
2252             (interpreted-code-location-ir1-node code-location))))))))))
2253
2254 (defun code-location-top-level-form-offset (code-location)
2255   #!+sb-doc
2256   "Returns the number of top-level forms before the one containing
2257    code-location as seen by the compiler in some compilation unit. A
2258    compilation unit is not necessarily a single file, see the section on
2259    debug-sources."
2260   (when (code-location-unknown-p code-location)
2261     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2262   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
2263     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
2264            (etypecase code-location
2265              (compiled-code-location
2266               (unless (fill-in-code-location code-location)
2267                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
2268                 ;; debug info the compiler should have dumped.
2269                 (error "internal error: unknown code location"))
2270               (code-location-%tlf-offset code-location))
2271              (interpreted-code-location
2272               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
2273                     (sb!c::source-path-tlf-number
2274                      (sb!c::node-source-path
2275                       (interpreted-code-location-ir1-node code-location)))))))
2276           (t tlf-offset))))
2277
2278 (defun code-location-form-number (code-location)
2279   #!+sb-doc
2280   "Returns the number of the form corresponding to code-location. The form
2281    number is derived by a walking the subforms of a top-level form in
2282    depth-first order."
2283   (when (code-location-unknown-p code-location)
2284     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2285   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
2286     (cond ((eq form-num :unparsed)
2287            (etypecase code-location
2288              (compiled-code-location
2289               (unless (fill-in-code-location code-location)
2290                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
2291                 ;; debug info the compiler should have dumped.
2292                 (error "internal error: unknown code location"))
2293               (code-location-%form-number code-location))
2294              (interpreted-code-location
2295               (setf (code-location-%form-number code-location)
2296                     (sb!c::source-path-form-number
2297                      (sb!c::node-source-path
2298                       (interpreted-code-location-ir1-node code-location)))))))
2299           (t form-num))))
2300
2301 (defun code-location-kind (code-location)
2302   #!+sb-doc
2303   "Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
2304      :interpreted, :unknown-return, :known-return, :internal-error,
2305      :non-local-exit, :block-start, :call-site, :single-value-return,
2306      :non-local-entry"
2307   (when (code-location-unknown-p code-location)
2308     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
2309   (etypecase code-location
2310     (compiled-code-location
2311      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
2312        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
2313              ((not (fill-in-code-location code-location))
2314               ;; This check should be unnecessary. We're missing
2315               ;; debug info the compiler should have dumped.
2316               (error "internal error: unknown code location"))
2317              (t
2318               (compiled-code-location-kind code-location)))))
2319     (interpreted-code-location
2320      :interpreted)))
2321
2322 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
2323 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
2324 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
2325   (if (code-location-unknown-p code-location)
2326       nil
2327       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
2328         (cond ((eq live-set :unparsed)
2329                (unless (fill-in-code-location code-location)
2330                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
2331                  ;; debug info the compiler should have dumped.
2332                  ;;
2333                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
2334                  ;; Make them a shared function.
2335                  (error "internal error: unknown code location"))
2336                (compiled-code-location-%live-set code-location))
2337               (t live-set)))))
2338
2339 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
2340 (defun code-location= (obj1 obj2)
2341   (etypecase obj1
2342     (compiled-code-location
2343      (etypecase obj2
2344        (compiled-code-location
2345         (and (eq (code-location-debug-function obj1)
2346                  (code-location-debug-function obj2))
2347              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
2348        (interpreted-code-location
2349         nil)))
2350     (interpreted-code-location
2351      (etypecase obj2
2352        (compiled-code-location
2353         nil)
2354        (interpreted-code-location
2355         (eq (interpreted-code-location-ir1-node obj1)
2356             (interpreted-code-location-ir1-node obj2)))))))
2357 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
2358   (= (compiled-code-location-pc obj1)
2359      (compiled-code-location-pc obj2)))
2360
2361 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
2362 ;;; depending on whether the code-location was known in its
2363 ;;; debug-function's debug-block information. This may signal a
2364 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUNCTION-DEBUG-BLOCKS, and
2365 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
2366 (defun fill-in-code-location (code-location)
2367   (declare (type compiled-code-location code-location))
2368   (let* ((debug-function (code-location-debug-function code-location))
2369          (blocks (debug-function-debug-blocks debug-function)))
2370     (declare (simple-vector blocks))
2371     (dotimes (i (length blocks) nil)
2372       (let* ((block (svref blocks i))
2373              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
2374         (declare (simple-vector locations))
2375         (dotimes (j (length locations))
2376           (let ((loc (svref locations j)))
2377             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
2378               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
2379               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
2380                     (code-location-%tlf-offset loc))
2381               (setf (code-location-%form-number code-location)
2382                     (code-location-%form-number loc))
2383               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
2384                     (compiled-code-location-%live-set loc))
2385               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
2386                     (compiled-code-location-kind loc))
2387               (return-from fill-in-code-location t))))))))
2388 \f
2389 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
2390
2391 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional return)
2392                                     &body body)
2393   #!+sb-doc
2394   "Executes forms in a context with code-var bound to each code-location in
2395    debug-block. This returns the value of executing result (defaults to nil)."
2396   (let ((code-locations (gensym))
2397         (i (gensym)))
2398     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
2399        (declare (simple-vector ,code-locations))
2400        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,return)
2401          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
2402            ,@body)))))
2403
2404 (defun debug-block-function-name (debug-block)
2405   #!+sb-doc
2406   "Returns the name of the function represented by debug-function. This may
2407    be a string or a cons; do not assume it is a symbol."
2408   (etypecase debug-block
2409     (compiled-debug-block
2410      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
2411        (declare (simple-vector code-locs))
2412        (if (zerop (length code-locs))
2413            "??? Can't get name of debug-block's function."
2414            (debug-function-name
2415             (code-location-debug-function (svref code-locs 0))))))
2416     (interpreted-debug-block
2417      (sb!c::lambda-name (sb!c::block-home-lambda
2418                          (interpreted-debug-block-ir1-block debug-block))))))
2419
2420 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
2421   (etypecase debug-block
2422     (compiled-debug-block
2423      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
2424     (interpreted-debug-block
2425      (interpreted-debug-block-code-locations debug-block))))
2426
2427 (defun interpreted-debug-block-code-locations (debug-block)
2428   (let ((code-locs (interpreted-debug-block-locations debug-block)))
2429     (if (eq code-locs :unparsed)
2430         (with-parsing-buffer (buf)
2431           (sb!c::do-nodes (node cont (interpreted-debug-block-ir1-block
2432                                    debug-block))
2433             (vector-push-extend (make-interpreted-code-location
2434                                  node
2435                                  (make-interpreted-debug-function
2436                                   (sb!c::block-home-lambda (sb!c::node-block
2437                                                             node))))
2438                                 buf))
2439           (setf (interpreted-debug-block-locations debug-block)
2440                 (result buf)))
2441         code-locs)))
2442 \f
2443 ;;;; operations on debug variables
2444
2445 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
2446   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
2447
2448 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
2449 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
2450 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
2451 (defun debug-var-package-name (debug-var)
2452   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
2453
2454 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
2455   #!+sb-doc
2456   "Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. If the value is not
2457    :valid, then this signals an invalid-value error."
2458   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
2459               :valid)
2460     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
2461   (debug-var-value debug-var frame))
2462
2463 (defun debug-var-value (debug-var frame)
2464   #!+sb-doc
2465   "Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
2466    invalid. This is SETF'able."
2467   (etypecase debug-var
2468     (compiled-debug-var
2469      (aver (typep frame 'compiled-frame))
2470      (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2471        (if (indirect-value-cell-p res)
2472            (sb!c:value-cell-ref res)
2473            res)))
2474     #!+sb-interpreter
2475     (interpreted-debug-var
2476      (aver (typep frame 'interpreted-frame))
2477      (sb!eval::leaf-value-lambda-var
2478       (interpreted-code-location-ir1-node (frame-code-location frame))
2479       (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
2480       (frame-pointer frame)
2481       (interpreted-frame-closure frame)))))
2482
2483 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
2484 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
2485 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
2486 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
2487   (declare (optimize (speed 1)))
2488   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2489     (if escaped
2490         (sub-access-debug-var-slot
2491          (frame-pointer frame)
2492          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2493          escaped)
2494       (sub-access-debug-var-slot
2495        (frame-pointer frame)
2496        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2497            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
2498
2499 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
2500 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
2501 ;;;
2502 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
2503 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
2504 ;;; those variables are invalid.)
2505 (defun make-valid-lisp-obj (val)
2506   (/show0 "entering MAKE-VALID-LISP-OBJ, VAL=..")
2507   #!+sb-show (/hexstr val)
2508   (if (or
2509        ;; fixnum
2510        (zerop (logand val 3))
2511        ;; character
2512        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
2513             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-type)) ; Char tag
2514        ;; unbound marker
2515        (= val sb!vm:unbound-marker-type)
2516        ;; pointer
2517        (and (logand val 1)
2518             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
2519             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
2520             ;; routine in the C runtime support code
2521             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
2522                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
2523                       sb!vm:word-bytes))
2524                 (< sb!vm:static-space-start val
2525                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
2526                       sb!vm:word-bytes))
2527                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
2528                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
2529       (make-lisp-obj val)
2530       :invalid-object))
2531
2532 #!-x86
2533 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2534   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2535                `(if escaped
2536                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2537                                  escaped
2538                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2539                       ,@forms)
2540                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2541              (escaped-float-value (format)
2542                `(if escaped
2543                     (sb!vm:context-float-register
2544                      escaped
2545                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2546                      ',format)
2547                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2548              (with-nfp ((var) &body body)
2549                `(let ((,var (if escaped
2550                                 (sb!sys:int-sap
2551                                  (sb!vm:context-register escaped
2552                                                          sb!vm::nfp-offset))
2553                                 #!-alpha
2554                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* sb!vm::nfp-save-offset
2555                                                           sb!vm:word-bytes))
2556                                 #!+alpha
2557                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2558                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* sb!vm::nfp-save-offset
2559                                                           sb!vm:word-bytes))))))
2560                   ,@body)))
2561     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2562       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2563         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2564         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2565        (sb!sys:without-gcing
2566         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2567                             
2568       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2569        (with-escaped-value (val)
2570          (code-char val)))
2571       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2572        (with-escaped-value (val)
2573          (sb!sys:int-sap val)))
2574       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2575        (with-escaped-value (val)
2576          (if (logbitp (1- sb!vm:word-bits) val)
2577              (logior val (ash -1 sb!vm:word-bits))
2578              val)))
2579       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2580        (with-escaped-value (val)
2581          val))
2582       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2583        (error "Local non-descriptor register access?"))
2584       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2585        (error "Local interior register access?"))
2586       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2587        (escaped-float-value single-float))
2588       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2589        (escaped-float-value double-float))
2590       #!+long-float
2591       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2592        (escaped-float-value long-float))
2593       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2594        (if escaped
2595            (complex
2596             (sb!vm:context-float-register
2597              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2598             (sb!vm:context-float-register
2599              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2600            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2601       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2602        (if escaped
2603            (complex
2604             (sb!vm:context-float-register
2605              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2606             (sb!vm:context-float-register
2607              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #-sparc 1)
2608              'double-float))
2609            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2610       #!+long-float
2611       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2612        (if escaped
2613            (complex
2614             (sb!vm:context-float-register
2615              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2616             (sb!vm:context-float-register
2617              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2618              'long-float))
2619            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2620       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2621        (with-nfp (nfp)
2622          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2623                                        sb!vm:word-bytes))))
2624       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2625        (with-nfp (nfp)
2626          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2627                                        sb!vm:word-bytes))))
2628       #!+long-float
2629       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2630        (with-nfp (nfp)
2631          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2632                                      sb!vm:word-bytes))))
2633       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2634        (with-nfp (nfp)
2635          (complex
2636           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2637                                         sb!vm:word-bytes))
2638           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2639                                         sb!vm:word-bytes)))))
2640       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2641        (with-nfp (nfp)
2642          (complex
2643           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2644                                         sb!vm:word-bytes))
2645           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2646                                         sb!vm:word-bytes)))))
2647       #!+long-float
2648       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2649        (with-nfp (nfp)
2650          (complex
2651           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2652                                       sb!vm:word-bytes))
2653           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2654                                          #!+sparc 4)
2655                                       sb!vm:word-bytes)))))
2656       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2657        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2658       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2659        (with-nfp (nfp)
2660          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2661                                               sb!vm:word-bytes)))))
2662       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2663        (with-nfp (nfp)
2664          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2665                                    sb!vm:word-bytes))))
2666       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2667        (with-nfp (nfp)
2668          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2669                                           sb!vm:word-bytes))))
2670       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2671        (with-nfp (nfp)
2672          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2673                                     sb!vm:word-bytes)))))))
2674
2675 #!+x86
2676 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2677   (declare (type system-area-pointer fp))
2678   (/show0 "entering SUB-ACCESS-DEBUG-VAR-SLOT, FP,SC-OFFSET,ESCAPED=..")
2679   (/hexstr fp) (/hexstr sc-offset) (/hexstr escaped)
2680   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2681                `(if escaped
2682                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2683                                  escaped
2684                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2685                       (/show0 "in escaped case, ,VAR value=..")
2686                       (/hexstr ,var)
2687                       ,@forms)
2688                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2689              (escaped-float-value (format)
2690                `(if escaped
2691                     (sb!vm:context-float-register
2692                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2693                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2694              (escaped-complex-float-value (format)
2695                `(if escaped
2696                     (complex
2697                      (sb!vm:context-float-register
2698                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2699                      (sb!vm:context-float-register
2700                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2701                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2702     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2703       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2704        (/show0 "case of ANY-REG-SC-NUMBER or DESCRIPTOR-REG-SC-NUMBER")
2705        (without-gcing
2706         (with-escaped-value (val)
2707           (/show0 "VAL=..")
2708           (/hexstr val)
2709           (make-valid-lisp-obj val))))
2710       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2711        (/show0 "case of BASE-CHAR-REG-SC-NUMBER")
2712        (with-escaped-value (val)
2713          (code-char val)))
2714       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2715        (/show0 "case of SAP-REG-SC-NUMBER")
2716        (with-escaped-value (val)
2717          (int-sap val)))
2718       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2719        (/show0 "case of SIGNED-REG-SC-NUMBER")
2720        (with-escaped-value (val)
2721          (if (logbitp (1- sb!vm:word-bits) val)
2722              (logior val (ash -1 sb!vm:word-bits))
2723              val)))
2724       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2725        (/show0 "case of UNSIGNED-REG-SC-NUMBER")
2726        (with-escaped-value (val)
2727          val))
2728       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2729        (/show0 "case of SINGLE-REG-SC-NUMBER")
2730        (escaped-float-value single-float))
2731       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2732        (/show0 "case of DOUBLE-REG-SC-NUMBER")
2733        (escaped-float-value double-float))
2734       #!+long-float
2735       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2736        (/show0 "case of LONG-REG-SC-NUMBER")
2737        (escaped-float-value long-float))
2738       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2739        (/show0 "case of COMPLEX-SINGLE-REG-SC-NUMBER")
2740        (escaped-complex-float-value single-float))
2741       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2742        (/show0 "case of COMPLEX-DOUBLE-REG-SC-NUMBER")
2743        (escaped-complex-float-value double-float))
2744       #!+long-float
2745       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2746        (/show0 "case of COMPLEX-LONG-REG-SC-NUMBER")
2747        (escaped-complex-float-value long-float))
2748       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2749        (/show0 "case of SINGLE-STACK-SC-NUMBER")
2750        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2751                                 sb!vm:word-bytes))))
2752       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2753        (/show0 "case of DOUBLE-STACK-SC-NUMBER")
2754        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2755                                 sb!vm:word-bytes))))
2756       #!+long-float
2757       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2758        (/show0 "case of LONG-STACK-SC-NUMBER")
2759        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2760                               sb!vm:word-bytes))))
2761       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2762        (/show0 "case of COMPLEX-STACK-SC-NUMBER")
2763        (complex
2764         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2765                                  sb!vm:word-bytes)))
2766         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2767                                  sb!vm:word-bytes)))))
2768       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2769        (/show0 "case of COMPLEX-DOUBLE-STACK-SC-NUMBER")
2770        (complex
2771         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2772                                  sb!vm:word-bytes)))
2773         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2774                                  sb!vm:word-bytes)))))
2775       #!+long-float
2776       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2777        (/show0 "case of COMPLEX-LONG-STACK-SC-NUMBER")
2778        (complex
2779         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2780                                sb!vm:word-bytes)))
2781         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2782                                sb!vm:word-bytes)))))
2783       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2784        (/show0 "case of CONTROL-STACK-SC-NUMBER")
2785        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2786       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2787        (/show0 "case of BASE-CHAR-STACK-SC-NUMBER")
2788        (code-char
2789         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2790                              sb!vm:word-bytes)))))
2791       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2792        (/show0 "case of UNSIGNED-STACK-SC-NUMBER")
2793        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2794                             sb!vm:word-bytes))))
2795       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2796        (/show0 "case of SIGNED-STACK-SC-NUMBER")
2797        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2798                                    sb!vm:word-bytes))))
2799       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2800        (/show0 "case of SAP-STACK-SC-NUMBER")
2801        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2802                              sb!vm:word-bytes)))))))
2803
2804 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2805 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2806 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2807 ;;; both closed over and set. For INTERPRETED-DEBUG-VARs just call
2808 ;;; SB!EVAL::SET-LEAF-VALUE-LAMBDA-VAR with the right interpreter
2809 ;;; objects.
2810 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame value)
2811   (etypecase debug-var
2812     (compiled-debug-var
2813      (aver (typep frame 'compiled-frame))
2814      (let ((current-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2815        (if (indirect-value-cell-p current-value)
2816            (sb!c:value-cell-set current-value value)
2817            (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame value))))
2818     #!+sb-interpreter
2819     (interpreted-debug-var
2820      (aver (typep frame 'interpreted-frame))
2821      (sb!eval::set-leaf-value-lambda-var
2822       (interpreted-code-location-ir1-node (frame-code-location frame))
2823       (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
2824       (frame-pointer frame)
2825       (interpreted-frame-closure frame)
2826       value)))
2827   value)
2828
2829 ;;; This stores value for the variable represented by debug-var
2830 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2831 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2832 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2833 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2834   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2835     (if escaped
2836         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2837                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2838                                 value escaped)
2839         (sub-set-debug-var-slot
2840          (frame-pointer frame)
2841          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2842              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2843          value))))
2844
2845 #!-x86
2846 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2847   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2848                `(if escaped
2849                     (setf (sb!vm:context-register
2850                            escaped
2851                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2852                           ,val)
2853                     value))
2854              (set-escaped-float-value (format val)
2855                `(if escaped
2856                     (setf (sb!vm:context-float-register
2857                            escaped
2858                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2859                            ',format)
2860                           ,val)
2861                     value))
2862              (with-nfp ((var) &body body)
2863                `(let ((,var (if escaped
2864                                 (int-sap
2865                                  (sb!vm:context-register escaped
2866                                                          sb!vm::nfp-offset))
2867                                 #!-alpha
2868                                 (sap-ref-sap fp
2869                                              (* sb!vm::nfp-save-offset
2870                                                 sb!vm:word-bytes))
2871                                 #!+alpha
2872                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2873                                  (sap-ref-32 fp
2874                                              (* sb!vm::nfp-save-offset
2875                                                 sb!vm:word-bytes))))))
2876                   ,@body)))
2877     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2878       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2879         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2880         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2881        (without-gcing
2882         (set-escaped-value
2883           (get-lisp-obj-address value))))
2884       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2885        (set-escaped-value (char-code value)))
2886       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2887        (set-escaped-value (sap-int value)))
2888       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2889        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:word-bits)))))
2890       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2891        (set-escaped-value value))
2892       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2893        (error "Local non-descriptor register access?"))
2894       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2895        (error "Local interior register access?"))
2896       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2897        (set-escaped-float-value single-float value))
2898       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2899        (set-escaped-float-value double-float value))
2900       #!+long-float
2901       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2902        (set-escaped-float-value long-float value))
2903       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2904        (when escaped
2905          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2906                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2907                                              'single-float)
2908                (realpart value))
2909          (setf (sb!vm:context-float-register
2910                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2911                 'single-float)
2912                (imagpart value)))
2913        value)
2914       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2915        (when escaped
2916          (setf (sb!vm:context-float-register
2917                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2918                (realpart value))
2919          (setf (sb!vm:context-float-register
2920                 escaped
2921                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2922                 'double-float)
2923                (imagpart value)))
2924        value)
2925       #!+long-float
2926       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2927        (when escaped
2928          (setf (sb!vm:context-float-register
2929                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2930                (realpart value))
2931          (setf (sb!vm:context-float-register
2932                 escaped
2933                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2934                 'long-float)
2935                (imagpart value)))
2936        value)
2937       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2938        (with-nfp (nfp)
2939          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2940                                       sb!vm:word-bytes))
2941                (the single-float value))))
2942       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2943        (with-nfp (nfp)
2944          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2945                                       sb!vm:word-bytes))
2946                (the double-float value))))
2947       #!+long-float
2948       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2949        (with-nfp (nfp)
2950          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2951                                     sb!vm:word-bytes))
2952                (the long-float value))))
2953       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2954        (with-nfp (nfp)
2955          (setf (sap-ref-single
2956                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2957                (the single-float (realpart value)))
2958          (setf (sap-ref-single
2959                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2960                        sb!vm:word-bytes))
2961                (the single-float (realpart value)))))
2962       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2963        (with-nfp (nfp)
2964          (setf (sap-ref-double
2965                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2966                (the double-float (realpart value)))
2967          (setf (sap-ref-double
2968                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2969                        sb!vm:word-bytes))
2970                (the double-float (realpart value)))))
2971       #!+long-float
2972       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2973        (with-nfp (nfp)
2974          (setf (sap-ref-long
2975                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:word-bytes))
2976                (the long-float (realpart value)))
2977          (setf (sap-ref-long
2978                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2979                        sb!vm:word-bytes))
2980                (the long-float (realpart value)))))
2981       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2982        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2983       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2984        (with-nfp (nfp)
2985          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2986                                          sb!vm:word-bytes))
2987                (char-code (the character value)))))
2988       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2989        (with-nfp (nfp)
2990          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2991                                   sb!vm:word-bytes))
2992                (the (unsigned-byte 32) value))))
2993       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2994        (with-nfp (nfp)
2995          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2996                                          sb!vm:word-bytes))
2997                (the (signed-byte 32) value))))
2998       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2999        (with-nfp (nfp)
3000          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
3001                                    sb!vm:word-bytes))
3002                (the system-area-pointer value)))))))
3003
3004 #!+x86
3005 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
3006   (macrolet ((set-escaped-value (val)
3007                `(if escaped
3008                     (setf (sb!vm:context-register
3009                            escaped
3010                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3011                           ,val)
3012                     value)))
3013     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
3014       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
3015        (without-gcing
3016         (set-escaped-value
3017           (get-lisp-obj-address value))))
3018       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
3019        (set-escaped-value (char-code value)))
3020       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
3021        (set-escaped-value (sap-int value)))
3022       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
3023        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:word-bits)))))
3024       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
3025        (set-escaped-value value))
3026       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
3027         #+nil ;; don't have escaped floats.
3028        (set-escaped-float-value single-float value))
3029       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
3030         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
3031        (set-escaped-float-value double-float value))
3032       #!+long-float
3033       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
3034         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
3035        (set-escaped-float-value long-float value))
3036       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
3037        (setf (sap-ref-single
3038               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3039                        sb!vm:word-bytes)))
3040              (the single-float value)))
3041       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
3042        (setf (sap-ref-double
3043               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3044                        sb!vm:word-bytes)))
3045              (the double-float value)))
3046       #!+long-float
3047       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
3048        (setf (sap-ref-long
3049               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
3050                        sb!vm:word-bytes)))
3051              (the long-float value)))
3052       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
3053        (setf (sap-ref-single
3054               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3055                        sb!vm:word-bytes)))
3056              (realpart (the (complex single-float) value)))
3057        (setf (sap-ref-single
3058               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3059                        sb!vm:word-bytes)))
3060              (imagpart (the (complex single-float) value))))
3061       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
3062        (setf (sap-ref-double
3063               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
3064                        sb!vm:word-bytes)))
3065              (realpart (the (complex double-float) value)))
3066        (setf (sap-ref-double
3067               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
3068                        sb!vm:word-bytes)))
3069              (imagpart (the (complex double-float) value))))
3070       #!+long-float
3071       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
3072        (setf (sap-ref-long
3073               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
3074                        sb!vm:word-bytes)))
3075              (realpart (the (complex long-float) value)))
3076        (setf (sap-ref-long
3077               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
3078                        sb!vm:word-bytes)))
3079              (imagpart (the (complex long-float) value))))
3080       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
3081        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
3082       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
3083        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3084                                          sb!vm:word-bytes)))
3085              (char-code (the character value))))
3086       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
3087        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3088                                          sb!vm:word-bytes)))
3089              (the (unsigned-byte 32) value)))
3090       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
3091        (setf (signed-sap-ref-32
3092               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) sb!vm:word-bytes)))
3093              (the (signed-byte 32) value)))
3094       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
3095        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
3096                                           sb!vm:word-bytes)))
3097              (the system-area-pointer value))))))
3098
3099 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
3100 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
3101 ;;; indirection cell.
3102 (defun indirect-value-cell-p (x)
3103   (and (= (get-lowtag x) sb!vm:other-pointer-type)
3104        (= (get-type x) sb!vm:value-cell-header-type)))
3105
3106 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
3107 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
3108 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
3109 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
3110 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
3111   #!+sb-doc
3112   "Returns three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
3113    at BASIC-CODE-LOCATION:
3114       :VALID    The value is known to be available.
3115       :INVALID  The value is known to be unavailable.
3116       :UNKNOWN  The value's availability is unknown."
3117   (etypecase debug-var
3118     (compiled-debug-var
3119      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
3120     (interpreted-debug-var
3121      (aver (typep basic-code-location 'interpreted-code-location))
3122      (let ((validp (rassoc (interpreted-debug-var-ir1-var debug-var)
3123                            (sb!c::lexenv-variables
3124                             (sb!c::node-lexenv
3125                              (interpreted-code-location-ir1-node
3126                               basic-code-location))))))
3127        (if validp :valid :invalid)))))
3128
3129 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
3130 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
3131 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
3132   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
3133   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
3134          (let ((debug-fun (code-location-debug-function basic-code-location)))
3135            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
3136                    (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3137                     (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-fun)))
3138                :valid
3139                :invalid)))
3140         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
3141         (t
3142          (let ((pos (position debug-var
3143                               (debug-function-debug-vars
3144                                (code-location-debug-function
3145                                 basic-code-location)))))
3146            (unless pos
3147              (error 'unknown-debug-var
3148                     :debug-var debug-var
3149                     :debug-function
3150                     (code-location-debug-function basic-code-location)))
3151            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
3152            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
3153                              basic-code-location)
3154                             pos))
3155                :invalid
3156                :valid)))))
3157 \f
3158 ;;;; sources
3159
3160 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
3161 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
3162 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
3163 ;;; top-level-form number as returned by
3164 ;;; CODE-LOCATION-TOP-LEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
3165 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
3166 ;;; descend. For example:
3167 ;;;    (defun foo (x)
3168 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
3169 ;;;     (cons a 3)))
3170 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
3171 ;;; DEFUN is the 11'th top-level-form, the source-path for the AREF
3172 ;;; call is as follows:
3173 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
3174 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
3175 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
3176
3177 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
3178 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
3179 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
3180
3181 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
3182 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
3183
3184 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A source-path
3185 ;;; indicates a descent into the top-level-form form, going directly to the
3186 ;;; subform corressponding to the form number.
3187 ;;;
3188 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
3189 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
3190 ;;; the last is the top-level-form number.
3191 (defun form-number-translations (form tlf-number)
3192   (clrhash *form-number-circularity-table*)
3193   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
3194   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
3195   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
3196 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
3197   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
3198     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
3199     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
3200                         *form-number-temp*)
3201     (let ((pos 0)
3202           (subform form)
3203           (trail form))
3204       (declare (fixnum pos))
3205       (macrolet ((frob ()
3206                    '(progn
3207                       (when (atom subform) (return))
3208                       (let ((fm (car subform)))
3209                         (when (consp fm)
3210                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
3211                         (incf pos))
3212                       (setq subform (cdr subform))
3213                       (when (eq subform trail) (return)))))
3214         (loop
3215           (frob)
3216           (frob)
3217           (setq trail (cdr trail)))))))
3218
3219 ;;; FORM is a top-level form, and path is a source-path into it. This
3220 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
3221 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
3222 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
3223 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
3224 ;;; indicated by path.
3225 (defun source-path-context (form path context)
3226   (declare (type unsigned-byte context))
3227   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
3228   ;; by context and path.
3229   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
3230     (dotimes (i (- (length path) context))
3231       (let ((index (first path)))
3232         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
3233           (error "Source path no longer exists."))
3234         (setq form (elt form index))
3235         (setq path (rest path))))
3236     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
3237     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
3238     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
3239     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
3240     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
3241     ;; on the way back up.
3242     (labels ((frob (form path level)
3243                (if (or (zerop level) (null path))
3244                    (if (zerop context)
3245                        form
3246                        `(#:***here*** ,form))
3247                    (let ((n (first path)))
3248                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
3249                        (error "Source path no longer exists."))
3250                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
3251                        (nconc (subseq form 0 n)
3252                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
3253       (frob form path context))))
3254 \f
3255 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL and EVAL-IN-FRAME
3256
3257 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
3258 ;;; lexical context of the basic-code-location loc.
3259 ;;; PREPROCESS-FOR-EVAL signals a no-debug-vars condition when the
3260 ;;; loc's debug-function has no debug-var information available. The
3261 ;;; returned function takes the frame to get values from as its
3262 ;;; argument, and it returns the values of form. The returned function
3263 ;;; signals the following conditions: invalid-value,
3264 ;;; ambiguous-variable-name, and frame-function-mismatch.
3265 (defun preprocess-for-eval (form loc)
3266   (declare (type code-location loc))
3267   (let ((n-frame (gensym))
3268         (fun (code-location-debug-function loc)))
3269     (unless (debug-var-info-available fun)
3270       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-function fun))
3271     (sb!int:collect ((binds)
3272                      (specs))
3273       (do-debug-function-variables (var fun)
3274         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
3275           (unless (eq validity :invalid)
3276             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
3277                    (found (assoc sym (binds))))
3278               (if found
3279                   (setf (second found) :ambiguous)
3280                   (binds (list sym validity var)))))))
3281       (dolist (bind (binds))
3282         (let ((name (first bind))
3283               (var (third bind)))
3284           (ecase (second bind)
3285             (:valid
3286              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
3287             (:unknown
3288              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value :debug-var ',var
3289                                           :frame ,n-frame))))
3290             (:ambiguous
3291              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-variable-name :name ',name
3292                                           :frame ,n-frame)))))))
3293       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
3294                             (declare (ignorable ,n-frame))
3295                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
3296                          'function)))
3297         #'(lambda (frame)
3298             ;; This prevents these functions from being used in any
3299             ;; location other than a function return location, so
3300             ;; maybe this should only check whether frame's
3301             ;; debug-function is the same as loc's.
3302             (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
3303               (debug-signal 'frame-function-mismatch
3304                             :code-location loc :form form :frame frame))
3305             (funcall res frame))))))
3306
3307 ;;; Evaluate FORM in the lexical context of FRAME's current code
3308 ;;; location, returning the results of the evaluation.
3309 (defun eval-in-frame (frame form)
3310   (declare (type frame frame))
3311   (funcall (preprocess-for-eval form (frame-code-location frame)) frame))
3312 \f
3313 ;;;; breakpoints
3314
3315 ;;;; user-visible interface
3316
3317 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
3318 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUNCTION. HOOK-FUNCTION takes the
3319 ;;; current frame for the function in which the program is running and the
3320 ;;; breakpoint object.
3321 ;;;
3322 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
3323 ;;; HOOK-FUNCTION. WHAT is either a code-location or a debug-function.
3324 ;;; KIND is one of :CODE-LOCATION, :FUNCTION-START, or :FUNCTION-END.
3325 ;;; Since the starts and ends of functions may not have code-locations
3326 ;;; representing them, designate these places by supplying WHAT as a
3327 ;;; debug-function and KIND indicating the :FUNCTION-START or
3328 ;;; :FUNCTION-END. When WHAT is a debug-function and kind is
3329 ;;; :FUNCTION-END, then hook-function must take two additional
3330 ;;; arguments, a list of values returned by the function and a
3331 ;;; FUNCTION-END-COOKIE.
3332 ;;;
3333 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
3334 ;;;
3335 ;;; FUNCTION-END-COOKIE is a function. To implement :FUNCTION-END
3336 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
3337 ;;; :FUNCTION-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
3338 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
3339 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
3340 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
3341 ;;; system later invokes the :FUNCTION-END breakpoint hook on the same
3342 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
3343 ;;; function.
3344 ;;;
3345 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
3346 (defun make-breakpoint (hook-function what
3347                         &key (kind :code-location) info function-end-cookie)
3348   (etypecase what
3349     (code-location
3350      (when (code-location-unknown-p what)
3351        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
3352               what))
3353      (aver (eq kind :code-location))
3354      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-function what kind info)))
3355        (etypecase what
3356          (interpreted-code-location
3357           (error "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3358          (compiled-code-location
3359           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
3360           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
3361             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-function what
3362                                                :unknown-return-partner
3363                                                info)))
3364               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
3365               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt)))))
3366        bpt))
3367     (compiled-debug-function
3368      (ecase kind
3369        (:function-start
3370         (%make-breakpoint hook-function what kind info))
3371        (:function-end
3372         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-function-returns
3373                      (compiled-debug-function-compiler-debug-fun what))
3374                     :standard)
3375           (error ":FUNCTION-END breakpoints are currently unsupported ~
3376                   for the known return convention."))
3377
3378         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-function what kind info))
3379                (starter (compiled-debug-function-end-starter what)))
3380           (unless starter
3381             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :function-start nil))
3382             (setf (breakpoint-hook-function starter)
3383                   (function-end-starter-hook starter what))
3384             (setf (compiled-debug-function-end-starter what) starter))
3385           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
3386           (push bpt (breakpoint-%info starter))
3387           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) function-end-cookie)
3388           bpt))))
3389     (interpreted-debug-function
3390      (error ":function-end breakpoints are currently unsupported ~
3391              for interpreted-debug-functions."))))
3392
3393 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
3394 ;;; :FUNCTION-END breakpoint's starter hook. These are only created
3395 ;;; when users supply :FUNCTION-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
3396 ;;; the :FUNCTION-END breakpoint's hook is called on the same cookie
3397 ;;; when it is created.
3398 (defstruct (function-end-cookie
3399             (:print-object (lambda (obj str)
3400                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
3401             (:constructor make-function-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
3402             (:copier nil))
3403   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUNCTION-END breakpoints
3404   bogus-lra
3405   ;; the debug-function associated with the cookie
3406   debug-fun)
3407
3408 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
3409 ;;; HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
3410 ;;; breakpoint hook.
3411 (defvar *function-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
3412
3413 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
3414 ;;; associated with a :FUNCTION-END breakpoint. The returned function
3415 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
3416 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
3417 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
3418 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
3419 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
3420 (defun function-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
3421   (declare (type breakpoint starter-bpt)
3422            (type compiled-debug-function debug-fun))
3423   #'(lambda (frame breakpoint)
3424       (declare (ignore breakpoint)
3425                (type frame frame))
3426       (let ((lra-sc-offset
3427              (sb!c::compiled-debug-function-return-pc
3428               (compiled-debug-function-compiler-debug-fun debug-fun))))
3429         (multiple-value-bind (lra component offset)
3430             (make-bogus-lra
3431              (get-context-value frame
3432                                 #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3433                                 #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3434                                 lra-sc-offset))
3435           (setf (get-context-value frame
3436                                    #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3437                                    #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3438                                    lra-sc-offset)
3439                 lra)
3440           (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
3441             (let ((data (breakpoint-data component offset)))
3442               (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
3443               (dolist (bpt end-bpts)
3444                 (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
3445             (let ((cookie (make-function-end-cookie lra debug-fun)))
3446               (setf (gethash component *function-end-cookies*) cookie)
3447               (dolist (bpt end-bpts)
3448                 (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
3449                   (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
3450
3451 ;;; This takes a FUNCTION-END-COOKIE and a frame, and it returns
3452 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
3453 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
3454 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
3455 ;;; :FUNCTION-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
3456 ;;;
3457 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
3458 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
3459 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
3460 ;;; series of cookies is valid.
3461 (defun function-end-cookie-valid-p (frame cookie)
3462   (let ((lra (function-end-cookie-bogus-lra cookie))
3463         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-function-return-pc
3464                         (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3465                          (function-end-cookie-debug-fun cookie)))))
3466     (do ((frame frame (frame-down frame)))
3467         ((not frame) nil)
3468       (when (and (compiled-frame-p frame)
3469                  (eq lra
3470                      (get-context-value frame
3471                                         #!-gengc sb!vm::lra-save-offset
3472                                         #!+gengc sb!vm::ra-save-offset
3473                                         lra-sc-offset)))
3474         (return t)))))
3475 \f
3476 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
3477
3478 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook-function until
3479 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
3480 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
3481 ;;; that you activate them.
3482 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
3483   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3484     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
3485   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
3486     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
3487       (:code-location
3488        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3489          (etypecase loc
3490            (interpreted-code-location
3491             (error "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3492            (compiled-code-location
3493             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
3494             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3495               (when other
3496                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other)))))))
3497       (:function-start
3498        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
3499          (compiled-debug-function
3500           (activate-compiled-function-start-breakpoint breakpoint))
3501          (interpreted-debug-function
3502           (error "I don't know how you made this, but they're unsupported: ~S"
3503                  (breakpoint-what breakpoint)))))
3504       (:function-end
3505        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
3506          (compiled-debug-function
3507           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
3508             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
3509               ;; may already be active by some other :FUNCTION-END breakpoint
3510               (activate-compiled-function-start-breakpoint starter)))
3511           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
3512          (interpreted-debug-function
3513           (error "I don't know how you made this, but they're unsupported: ~S"
3514                  (breakpoint-what breakpoint)))))))
3515   breakpoint)
3516
3517 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
3518   (declare (type breakpoint breakpoint))
3519   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3520     (declare (type compiled-code-location loc))
3521     (sub-activate-breakpoint
3522      breakpoint
3523      (breakpoint-data (compiled-debug-function-component
3524                        (code-location-debug-function loc))
3525                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
3526                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
3527                                      :unknown-return-partner)
3528                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
3529                                      :single-value-return))
3530                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
3531                              0))))))
3532
3533 (defun activate-compiled-function-start-breakpoint (breakpoint)
3534   (declare (type breakpoint breakpoint))
3535   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
3536     (sub-activate-breakpoint
3537      breakpoint
3538      (breakpoint-data (compiled-debug-function-component debug-fun)
3539                       (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3540                        (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3541                         debug-fun))))))
3542
3543 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
3544   (declare (type breakpoint breakpoint)
3545            (type breakpoint-data data))
3546   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
3547   (without-interrupts
3548    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
3549      (setf (breakpoint-data-instruction data)
3550            (without-gcing
3551             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
3552                                  (breakpoint-data-component data))
3553                                 (breakpoint-data-offset data)))))
3554    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
3555          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
3556    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
3557 \f
3558 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
3559
3560 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
3561   #!+sb-doc
3562   "This stops the system from invoking the breakpoint's hook-function."
3563   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
3564     (without-interrupts
3565      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3566        (etypecase loc
3567          ((or interpreted-code-location interpreted-debug-function)
3568           (error
3569            "Breakpoints in interpreted code are currently unsupported."))
3570          ((or compiled-code-location compiled-debug-function)
3571           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
3572           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3573             (when other
3574               (deactivate-compiled-breakpoint other))))))))
3575   breakpoint)
3576
3577 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
3578   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :function-end)
3579       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
3580         (unless (find-if #'(lambda (bpt)
3581                              (and (not (eq bpt breakpoint))
3582                                   (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
3583                          (breakpoint-%info starter))
3584           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
3585       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
3586              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
3587         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
3588         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
3589         (unless bpts
3590           (without-gcing
3591            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
3592                                (breakpoint-data-component data))
3593                               (breakpoint-data-offset data)
3594                               (breakpoint-data-instruction data)))
3595           (delete-breakpoint-data data))))
3596   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
3597   breakpoint)
3598 \f
3599 ;;;; BREAKPOINT-INFO
3600
3601 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3602   #!+sb-doc
3603   "This returns the user-maintained info associated with breakpoint. This
3604    is SETF'able."
3605   (breakpoint-%info breakpoint))
3606 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3607   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3608   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3609     (when other
3610       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3611 \f
3612 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3613
3614 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3615   #!+sb-doc
3616   "This returns whether breakpoint is currently active."
3617   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3618     (:active t)
3619     ((:inactive :deleted) nil)))
3620
3621 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3622   #!+sb-doc
3623   "This frees system storage and removes computational overhead associated with
3624    breakpoint. After calling this, breakpoint is completely impotent and can
3625    never become active again."
3626   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3627     (unless (eq status :deleted)
3628       (when (eq status :active)
3629         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3630       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3631       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3632         (when other
3633           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3634       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :function-end)
3635         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3636                (breakpoints (delete breakpoint
3637                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3638           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3639           (unless breakpoints
3640             (delete-breakpoint starter)
3641             (setf (compiled-debug-function-end-starter
3642                    (breakpoint-what breakpoint))
3643                   nil))))))
3644   breakpoint)
3645 \f
3646 ;;;; C call out stubs
3647
3648 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3649 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3650 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3651 ;;; that C is pointing to.
3652 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_install" sb!c-call:unsigned-long
3653   (code-obj sb!c-call:unsigned-long)
3654   (pc-offset sb!c-call:int))
3655
3656 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3657 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3658 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3659 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_remove" sb!c-call:void
3660   (code-obj sb!c-call:unsigned-long)
3661   (pc-offset sb!c-call:int)
3662   (old-inst sb!c-call:unsigned-long))
3663
3664 (sb!alien:def-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!c-call:void
3665   (scp (* os-context-t))
3666   (orig-inst sb!c-call:unsigned-long))
3667
3668 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3669
3670 ;;; This maps components to a mapping of offsets to breakpoint-datas.
3671 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3672
3673 ;;; This returns the breakpoint-data associated with component cross
3674 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3675 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3676   (flet ((install-breakpoint-data ()
3677            (when create
3678              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3679                (push (cons offset data)
3680                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3681                data))))
3682     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3683       (if offsets
3684           (let ((data (assoc offset offsets)))
3685             (if data
3686                 (cdr data)
3687                 (install-breakpoint-data)))
3688           (install-breakpoint-data)))))
3689
3690 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3691 ;;; corresponding to data.
3692 (defun delete-breakpoint-data (data)
3693   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3694          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3695                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3696                           :key #'car)))
3697     (if offsets
3698         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3699         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3700   (values))
3701
3702 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3703 ;;; debugging-tool break instruction. This does NOT handle all breaks;
3704 ;;; for example, it does not handle breaks for internal errors.
3705 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3706   (/show0 "entering HANDLE-BREAKPOINT")
3707   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3708     (unless data
3709       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3710               (debug-function-name (debug-function-from-pc component offset))
3711               offset))
3712     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3713       (if (or (null breakpoints)
3714               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :function-end))
3715           (handle-function-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3716           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3717                                  offset component signal-context)))))
3718
3719 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3720 ;;; associated with that particular component and location. While they
3721 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3722 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. Function-end breakpoints
3723 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3724 ;;; invocation.
3725 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3726
3727 ;;; This handles code-location and debug-function :FUNCTION-START
3728 ;;; breakpoints.
3729 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3730   (/show0 "entering HANDLE-BREAKPOINT-AUX")
3731   (unless breakpoints
3732     (error "internal error: breakpoint that nobody wants"))
3733   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3734     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3735                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3736       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3737   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3738   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3739   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3740   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3741   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3742   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3743   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3744   ;; DO-DISPLACED-INST.
3745   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3746     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3747       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3748       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3749       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3750       ;; so we just leave it up to the C code.
3751       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3752                                     (breakpoint-data-instruction data))
3753       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3754       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() doesn't sigreturn(),
3755       ;; add it to this list.
3756       #!-(or hpux irix x86 alpha)
3757       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3758
3759 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3760   (let* ((debug-fun (debug-function-from-pc component offset))
3761          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3762                     ((eq debug-fun (frame-debug-function f)) f))))
3763     (dolist (bpt breakpoints)
3764       (funcall (breakpoint-hook-function bpt)
3765                frame
3766                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3767                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3768                ;; aren't forced to confront the fact that some
3769                ;; breakpoints really are two.
3770                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3771                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3772                    bpt)))))
3773
3774 (defun handle-function-end-breakpoint (offset component context)
3775   (/show0 "entering HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT")
3776   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3777     (unless data
3778       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3779               (debug-function-name (debug-function-from-pc component offset))
3780               offset))
3781     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3782       (when breakpoints
3783         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :function-end))
3784         (handle-function-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3785
3786 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUNCTION-END breakpoints
3787 ;;; [old C code] or HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT calls this directly
3788 ;;; [new C code].
3789 (defun handle-function-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3790   (/show0 "entering HANDLE-FUNCTION-END-BREAKPOINT-AUX")
3791   (delete-breakpoint-data data)
3792   (let* ((scp
3793           (locally
3794             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3795             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3796          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3797                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3798                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3799                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:word-bits) cfp))))
3800          (component (breakpoint-data-component data))
3801          (cookie (gethash component *function-end-cookies*)))
3802     (remhash component *function-end-cookies*)
3803     (dolist (bpt breakpoints)
3804       (funcall (breakpoint-hook-function bpt)
3805                frame bpt
3806                (get-function-end-breakpoint-values scp)
3807                cookie))))
3808
3809 (defun get-function-end-breakpoint-values (scp)
3810   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3811                         scp
3812                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3813                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3814         (nargs (make-lisp-obj
3815                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3816         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3817         (results nil))
3818     (without-gcing
3819      (dotimes (arg-num nargs)
3820        (push (if reg-arg-offsets
3821                  (make-lisp-obj
3822                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3823                (stack-ref ocfp arg-num))
3824              results)))
3825     (nreverse results)))
3826 \f
3827 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUNCTION-END breakpoints)
3828
3829 (defconstant
3830   bogus-lra-constants
3831   #!-x86 2 #!+x86 3)
3832 (defconstant
3833   known-return-p-slot
3834   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3835
3836 ;;; FIXME: This is also defined in debug-vm.lisp. Which definition
3837 ;;; takes precedence? (One definition uses ALLOCATE-CODE-OBJECT, and
3838 ;;; the other has been hacked for X86 GENCGC to use
3839 ;;; ALLOCATE-DYNAMIC-CODE-OBJECT..)
3840 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3841   #!+sb-doc
3842   "Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when returned to. If
3843    the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is returned to. Three values
3844    are returned: the bogus LRA object, the code component it is part of, and
3845    the PC offset for the trap instruction."
3846   (without-gcing
3847    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_guts"))
3848           (src-end (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_end"))
3849           (trap-loc (foreign-symbol-address "function_end_breakpoint_trap"))
3850           (length (sap- src-end src-start))
3851           (code-object
3852            (%primitive
3853             #!-(and x86 gencgc) sb!c:allocate-code-object
3854             #!+(and x86 gencgc) sb!c::allocate-dynamic-code-object
3855             (1+ bogus-lra-constants)
3856             length))
3857           (dst-start (code-instructions code-object)))
3858      (declare (type system-area-pointer
3859                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3860               (type index length))
3861      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3862      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3863            length)
3864      #!-x86
3865      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3866      #!+x86
3867      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3868        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3869        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3870      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3871            known-return-p)
3872      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:byte-bits))
3873      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3874      #!+x86
3875      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3876      #!-x86
3877      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3878                                       sb!vm:other-pointer-type))))
3879        (set-header-data
3880         new-lra
3881         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3882                   1))
3883        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3884        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3885 \f
3886 ;;;; miscellaneous
3887
3888 ;;; This appears here because it cannot go with the debug-function
3889 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3890 ;;; the debug-function routines.
3891
3892 (defun debug-function-start-location (debug-fun)
3893   #!+sb-doc
3894   "This returns a code-location before the body of a function and after all
3895    the arguments are in place. If this cannot determine that location due to
3896    a lack of debug information, it returns nil."
3897   (etypecase debug-fun
3898     (compiled-debug-function
3899      (code-location-from-pc debug-fun
3900                             (sb!c::compiled-debug-function-start-pc
3901                              (compiled-debug-function-compiler-debug-fun
3902                               debug-fun))
3903                             nil))
3904     (interpreted-debug-function
3905      ;; Return the first location if there are any, otherwise NIL.
3906      (handler-case (do-debug-function-blocks (block debug-fun nil)
3907                      (do-debug-block-locations (loc block nil)
3908                        (return-from debug-function-start-location loc)))
3909        (no-debug-blocks (condx)
3910          (declare (ignore condx))
3911          nil)))))
3912
3913 (defun print-code-locations (function)
3914   (let ((debug-fun (function-debug-function function)))
3915     (do-debug-function-blocks (block debug-fun)
3916       (do-debug-block-locations (loc block)
3917         (fill-in-code-location loc)
3918         (format t "~S code location at ~D"
3919                 (compiled-code-location-kind loc)
3920                 (compiled-code-location-pc loc))
3921         (sb!debug::print-code-location-source-form loc 0)
3922         (terpri)))))