0.8.13.8:
[sbcl.git] / src / code / debug-int.lisp
1 ;;;; the implementation of the programmer's interface to writing
2 ;;;; debugging tools
3
4 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
5 ;;;; more information.
6 ;;;;
7 ;;;; This software is derived from the CMU CL system, which was
8 ;;;; written at Carnegie Mellon University and released into the
9 ;;;; public domain. The software is in the public domain and is
10 ;;;; provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
11 ;;;; files for more information.
12
13 (in-package "SB!DI")
14
15 ;;; FIXME: There are an awful lot of package prefixes in this code.
16 ;;; Couldn't we have SB-DI use the SB-C and SB-VM packages?
17 \f
18 ;;;; conditions
19
20 ;;;; The interface to building debugging tools signals conditions that
21 ;;;; prevent it from adhering to its contract. These are
22 ;;;; serious-conditions because the program using the interface must
23 ;;;; handle them before it can correctly continue execution. These
24 ;;;; debugging conditions are not errors since it is no fault of the
25 ;;;; programmers that the conditions occur. The interface does not
26 ;;;; provide for programs to detect these situations other than
27 ;;;; calling a routine that detects them and signals a condition. For
28 ;;;; example, programmers call A which may fail to return successfully
29 ;;;; due to a lack of debug information, and there is no B the they
30 ;;;; could have called to realize A would fail. It is not an error to
31 ;;;; have called A, but it is an error for the program to then ignore
32 ;;;; the signal generated by A since it cannot continue without A's
33 ;;;; correctly returning a value or performing some operation.
34 ;;;;
35 ;;;; Use DEBUG-SIGNAL to signal these conditions.
36
37 (define-condition debug-condition (serious-condition)
38   ()
39   #!+sb-doc
40   (:documentation
41    "All DEBUG-CONDITIONs inherit from this type. These are serious conditions
42     that must be handled, but they are not programmer errors."))
43
44 (define-condition no-debug-info (debug-condition)
45   ((code-component :reader no-debug-info-code-component
46                    :initarg :code-component))
47   #!+sb-doc
48   (:documentation "There is no usable debugging information available.")
49   (:report (lambda (condition stream)
50              (fresh-line stream)
51              (format stream
52                      "no debug information available for ~S~%"
53                      (no-debug-info-code-component condition)))))
54
55 (define-condition no-debug-fun-returns (debug-condition)
56   ((debug-fun :reader no-debug-fun-returns-debug-fun
57               :initarg :debug-fun))
58   #!+sb-doc
59   (:documentation
60    "The system could not return values from a frame with DEBUG-FUN since
61     it lacked information about returning values.")
62   (:report (lambda (condition stream)
63              (let ((fun (debug-fun-fun
64                          (no-debug-fun-returns-debug-fun condition))))
65                (format stream
66                        "~&Cannot return values from ~:[frame~;~:*~S~] since ~
67                         the debug information lacks details about returning ~
68                         values here."
69                        fun)))))
70
71 (define-condition no-debug-blocks (debug-condition)
72   ((debug-fun :reader no-debug-blocks-debug-fun
73               :initarg :debug-fun))
74   #!+sb-doc
75   (:documentation "The debug-fun has no debug-block information.")
76   (:report (lambda (condition stream)
77              (format stream "~&~S has no debug-block information."
78                      (no-debug-blocks-debug-fun condition)))))
79
80 (define-condition no-debug-vars (debug-condition)
81   ((debug-fun :reader no-debug-vars-debug-fun
82               :initarg :debug-fun))
83   #!+sb-doc
84   (:documentation "The DEBUG-FUN has no DEBUG-VAR information.")
85   (:report (lambda (condition stream)
86              (format stream "~&~S has no debug variable information."
87                      (no-debug-vars-debug-fun condition)))))
88
89 (define-condition lambda-list-unavailable (debug-condition)
90   ((debug-fun :reader lambda-list-unavailable-debug-fun
91               :initarg :debug-fun))
92   #!+sb-doc
93   (:documentation
94    "The DEBUG-FUN has no lambda list since argument DEBUG-VARs are
95     unavailable.")
96   (:report (lambda (condition stream)
97              (format stream "~&~S has no lambda-list information available."
98                      (lambda-list-unavailable-debug-fun condition)))))
99
100 (define-condition invalid-value (debug-condition)
101   ((debug-var :reader invalid-value-debug-var :initarg :debug-var)
102    (frame :reader invalid-value-frame :initarg :frame))
103   (:report (lambda (condition stream)
104              (format stream "~&~S has :invalid or :unknown value in ~S."
105                      (invalid-value-debug-var condition)
106                      (invalid-value-frame condition)))))
107
108 (define-condition ambiguous-var-name (debug-condition)
109   ((name :reader ambiguous-var-name-name :initarg :name)
110    (frame :reader ambiguous-var-name-frame :initarg :frame))
111   (:report (lambda (condition stream)
112              (format stream "~&~S names more than one valid variable in ~S."
113                      (ambiguous-var-name-name condition)
114                      (ambiguous-var-name-frame condition)))))
115 \f
116 ;;;; errors and DEBUG-SIGNAL
117
118 ;;; The debug-internals code tries to signal all programmer errors as
119 ;;; subtypes of DEBUG-ERROR. There are calls to ERROR signalling
120 ;;; SIMPLE-ERRORs, but these dummy checks in the code and shouldn't
121 ;;; come up.
122 ;;;
123 ;;; While under development, this code also signals errors in code
124 ;;; branches that remain unimplemented.
125
126 (define-condition debug-error (error) ()
127   #!+sb-doc
128   (:documentation
129    "All programmer errors from using the interface for building debugging
130     tools inherit from this type."))
131
132 (define-condition unhandled-debug-condition (debug-error)
133   ((condition :reader unhandled-debug-condition-condition :initarg :condition))
134   (:report (lambda (condition stream)
135              (format stream "~&unhandled DEBUG-CONDITION:~%~A"
136                      (unhandled-debug-condition-condition condition)))))
137
138 (define-condition unknown-code-location (debug-error)
139   ((code-location :reader unknown-code-location-code-location
140                   :initarg :code-location))
141   (:report (lambda (condition stream)
142              (format stream "~&invalid use of an unknown code-location: ~S"
143                      (unknown-code-location-code-location condition)))))
144
145 (define-condition unknown-debug-var (debug-error)
146   ((debug-var :reader unknown-debug-var-debug-var :initarg :debug-var)
147    (debug-fun :reader unknown-debug-var-debug-fun
148               :initarg :debug-fun))
149   (:report (lambda (condition stream)
150              (format stream "~&~S is not in ~S."
151                      (unknown-debug-var-debug-var condition)
152                      (unknown-debug-var-debug-fun condition)))))
153
154 (define-condition invalid-control-stack-pointer (debug-error)
155   ()
156   (:report (lambda (condition stream)
157              (declare (ignore condition))
158              (fresh-line stream)
159              (write-string "invalid control stack pointer" stream))))
160
161 (define-condition frame-fun-mismatch (debug-error)
162   ((code-location :reader frame-fun-mismatch-code-location
163                   :initarg :code-location)
164    (frame :reader frame-fun-mismatch-frame :initarg :frame)
165    (form :reader frame-fun-mismatch-form :initarg :form))
166   (:report (lambda (condition stream)
167              (format
168               stream
169               "~&Form was preprocessed for ~S,~% but called on ~S:~%  ~S"
170               (frame-fun-mismatch-code-location condition)
171               (frame-fun-mismatch-frame condition)
172               (frame-fun-mismatch-form condition)))))
173
174 ;;; This signals debug-conditions. If they go unhandled, then signal
175 ;;; an UNHANDLED-DEBUG-CONDITION error.
176 ;;;
177 ;;; ??? Get SIGNAL in the right package!
178 (defmacro debug-signal (datum &rest arguments)
179   `(let ((condition (make-condition ,datum ,@arguments)))
180      (signal condition)
181      (error 'unhandled-debug-condition :condition condition)))
182 \f
183 ;;;; structures
184 ;;;;
185 ;;;; Most of these structures model information stored in internal
186 ;;;; data structures created by the compiler. Whenever comments
187 ;;;; preface an object or type with "compiler", they refer to the
188 ;;;; internal compiler thing, not to the object or type with the same
189 ;;;; name in the "SB-DI" package.
190
191 ;;;; DEBUG-VARs
192
193 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
194 ;;; compiler DEBUG-FUNs.
195 (defstruct (debug-var (:constructor nil)
196                       (:copier nil))
197   ;; the name of the variable
198   (symbol (missing-arg) :type symbol)
199   ;; a unique integer identification relative to other variables with the same
200   ;; symbol
201   (id 0 :type index)
202   ;; Does the variable always have a valid value?
203   (alive-p nil :type boolean))
204 (def!method print-object ((debug-var debug-var) stream)
205   (print-unreadable-object (debug-var stream :type t :identity t)
206     (format stream
207             "~S ~W"
208             (debug-var-symbol debug-var)
209             (debug-var-id debug-var))))
210
211 #!+sb-doc
212 (setf (fdocumentation 'debug-var-id 'function)
213   "Return the integer that makes DEBUG-VAR's name and package unique
214    with respect to other DEBUG-VARs in the same function.")
215
216 (defstruct (compiled-debug-var
217             (:include debug-var)
218             (:constructor make-compiled-debug-var
219                           (symbol id alive-p sc-offset save-sc-offset))
220             (:copier nil))
221   ;; storage class and offset (unexported)
222   (sc-offset nil :type sb!c:sc-offset)
223   ;; storage class and offset when saved somewhere
224   (save-sc-offset nil :type (or sb!c:sc-offset null)))
225
226 ;;;; frames
227
228 ;;; These represent call frames on the stack.
229 (defstruct (frame (:constructor nil)
230                   (:copier nil))
231   ;; the next frame up, or NIL when top frame
232   (up nil :type (or frame null))
233   ;; the previous frame down, or NIL when the bottom frame. Before
234   ;; computing the next frame down, this slot holds the frame pointer
235   ;; to the control stack for the given frame. This lets us get the
236   ;; next frame down and the return-pc for that frame.
237   (%down :unparsed :type (or frame (member nil :unparsed)))
238   ;; the DEBUG-FUN for the function whose call this frame represents
239   (debug-fun nil :type debug-fun)
240   ;; the CODE-LOCATION where the frame's DEBUG-FUN will continue
241   ;; running when program execution returns to this frame. If someone
242   ;; interrupted this frame, the result could be an unknown
243   ;; CODE-LOCATION.
244   (code-location nil :type code-location)
245   ;; an a-list of catch-tags to code-locations
246   (%catches :unparsed :type (or list (member :unparsed)))
247   ;; pointer to frame on control stack (unexported)
248   pointer
249   ;; This is the frame's number for prompt printing. Top is zero.
250   (number 0 :type index))
251
252 (defstruct (compiled-frame
253             (:include frame)
254             (:constructor make-compiled-frame
255                           (pointer up debug-fun code-location number
256                                    &optional escaped))
257             (:copier nil))
258   ;; This indicates whether someone interrupted the frame.
259   ;; (unexported). If escaped, this is a pointer to the state that was
260   ;; saved when we were interrupted, an os_context_t, i.e. the third
261   ;; argument to an SA_SIGACTION-style signal handler.
262   escaped)
263 (def!method print-object ((obj compiled-frame) str)
264   (print-unreadable-object (obj str :type t)
265     (format str
266             "~S~:[~;, interrupted~]"
267             (debug-fun-name (frame-debug-fun obj))
268             (compiled-frame-escaped obj))))
269 \f
270 ;;;; DEBUG-FUNs
271
272 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in
273 ;;; compiler DEBUG-FUNs. *COMPILED-DEBUG-FUNS* maps a SB!C::DEBUG-FUN
274 ;;; to a DEBUG-FUN. There should only be one DEBUG-FUN in existence
275 ;;; for any function; that is, all CODE-LOCATIONs and other objects
276 ;;; that reference DEBUG-FUNs point to unique objects. This is
277 ;;; due to the overhead in cached information.
278 (defstruct (debug-fun (:constructor nil)
279                       (:copier nil))
280   ;; some representation of the function arguments. See
281   ;; DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
282   ;; NOTE: must parse vars before parsing arg list stuff.
283   (%lambda-list :unparsed)
284   ;; cached DEBUG-VARS information (unexported).
285   ;; These are sorted by their name.
286   (%debug-vars :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
287   ;; cached debug-block information. This is NIL when we have tried to
288   ;; parse the packed binary info, but none is available.
289   (blocks :unparsed :type (or simple-vector null (member :unparsed)))
290   ;; the actual function if available
291   (%function :unparsed :type (or null function (member :unparsed))))
292 (def!method print-object ((obj debug-fun) stream)
293   (print-unreadable-object (obj stream :type t)
294     (prin1 (debug-fun-name obj) stream)))
295
296 (defstruct (compiled-debug-fun
297             (:include debug-fun)
298             (:constructor %make-compiled-debug-fun
299                           (compiler-debug-fun component))
300             (:copier nil))
301   ;; compiler's dumped DEBUG-FUN information (unexported)
302   (compiler-debug-fun nil :type sb!c::compiled-debug-fun)
303   ;; code object (unexported).
304   component
305   ;; the :FUN-START breakpoint (if any) used to facilitate
306   ;; function end breakpoints
307   (end-starter nil :type (or null breakpoint)))
308
309 ;;; This maps SB!C::COMPILED-DEBUG-FUNs to
310 ;;; COMPILED-DEBUG-FUNs, so we can get at cached stuff and not
311 ;;; duplicate COMPILED-DEBUG-FUN structures.
312 (defvar *compiled-debug-funs* (make-hash-table :test 'eq))
313
314 ;;; Make a COMPILED-DEBUG-FUN for a SB!C::COMPILER-DEBUG-FUN
315 ;;; and its component. This maps the latter to the former in
316 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*. If there already is a
317 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN, then this returns it from
318 ;;; *COMPILED-DEBUG-FUNS*.
319 (defun make-compiled-debug-fun (compiler-debug-fun component)
320   (or (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
321       (setf (gethash compiler-debug-fun *compiled-debug-funs*)
322             (%make-compiled-debug-fun compiler-debug-fun component))))
323
324 (defstruct (bogus-debug-fun
325             (:include debug-fun)
326             (:constructor make-bogus-debug-fun
327                           (%name &aux
328                                  (%lambda-list nil)
329                                  (%debug-vars nil)
330                                  (blocks nil)
331                                  (%function nil)))
332             (:copier nil))
333   %name)
334
335 (defvar *ir1-lambda-debug-fun* (make-hash-table :test 'eq))
336 \f
337 ;;;; DEBUG-BLOCKs
338
339 ;;; These exist for caching data stored in packed binary form in compiler
340 ;;; DEBUG-BLOCKs.
341 (defstruct (debug-block (:constructor nil)
342                         (:copier nil))
343   ;; Code-locations where execution continues after this block.
344   (successors nil :type list)
345   ;; This indicates whether the block is a special glob of code shared
346   ;; by various functions and tucked away elsewhere in a component.
347   ;; This kind of block has no start code-location. This slot is in
348   ;; all debug-blocks since it is an exported interface.
349   (elsewhere-p nil :type boolean))
350 (def!method print-object ((obj debug-block) str)
351   (print-unreadable-object (obj str :type t)
352     (prin1 (debug-block-fun-name obj) str)))
353
354 #!+sb-doc
355 (setf (fdocumentation 'debug-block-successors 'function)
356   "Return the list of possible code-locations where execution may continue
357    when the basic-block represented by debug-block completes its execution.")
358
359 #!+sb-doc
360 (setf (fdocumentation 'debug-block-elsewhere-p 'function)
361   "Return whether debug-block represents elsewhere code.")
362
363 (defstruct (compiled-debug-block (:include debug-block)
364                                  (:constructor
365                                   make-compiled-debug-block
366                                   (code-locations successors elsewhere-p))
367                                  (:copier nil))
368   ;; code-location information for the block
369   (code-locations nil :type simple-vector))
370
371 (defvar *ir1-block-debug-block* (make-hash-table :test 'eq))
372 \f
373 ;;;; breakpoints
374
375 ;;; This is an internal structure that manages information about a
376 ;;; breakpoint locations. See *COMPONENT-BREAKPOINT-OFFSETS*.
377 (defstruct (breakpoint-data (:constructor make-breakpoint-data
378                                           (component offset))
379                             (:copier nil))
380   ;; This is the component in which the breakpoint lies.
381   component
382   ;; This is the byte offset into the component.
383   (offset nil :type index)
384   ;; The original instruction replaced by the breakpoint.
385   (instruction nil :type (or null (unsigned-byte 32)))
386   ;; A list of user breakpoints at this location.
387   (breakpoints nil :type list))
388 (def!method print-object ((obj breakpoint-data) str)
389   (print-unreadable-object (obj str :type t)
390     (format str "~S at ~S"
391             (debug-fun-name
392              (debug-fun-from-pc (breakpoint-data-component obj)
393                                 (breakpoint-data-offset obj)))
394             (breakpoint-data-offset obj))))
395
396 (defstruct (breakpoint (:constructor %make-breakpoint
397                                      (hook-fun what kind %info))
398                        (:copier nil))
399   ;; This is the function invoked when execution encounters the
400   ;; breakpoint. It takes a frame, the breakpoint, and optionally a
401   ;; list of values. Values are supplied for :FUN-END breakpoints as
402   ;; values to return for the function containing the breakpoint.
403   ;; :FUN-END breakpoint hook functions also take a cookie argument.
404   ;; See the COOKIE-FUN slot.
405   (hook-fun (required-arg) :type function)
406   ;; CODE-LOCATION or DEBUG-FUN
407   (what nil :type (or code-location debug-fun))
408   ;; :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END for that kind
409   ;; of breakpoint. :UNKNOWN-RETURN-PARTNER if this is the partner of
410   ;; a :code-location breakpoint at an :UNKNOWN-RETURN code-location.
411   (kind nil :type (member :code-location :fun-start :fun-end
412                           :unknown-return-partner))
413   ;; Status helps the user and the implementation.
414   (status :inactive :type (member :active :inactive :deleted))
415   ;; This is a backpointer to a breakpoint-data.
416   (internal-data nil :type (or null breakpoint-data))
417   ;; With code-locations whose type is :UNKNOWN-RETURN, there are
418   ;; really two breakpoints: one at the multiple-value entry point,
419   ;; and one at the single-value entry point. This slot holds the
420   ;; breakpoint for the other one, or NIL if this isn't at an
421   ;; :UNKNOWN-RETURN code location.
422   (unknown-return-partner nil :type (or null breakpoint))
423   ;; :FUN-END breakpoints use a breakpoint at the :FUN-START
424   ;; to establish the end breakpoint upon function entry. We do this
425   ;; by frobbing the LRA to jump to a special piece of code that
426   ;; breaks and provides the return values for the returnee. This slot
427   ;; points to the start breakpoint, so we can activate, deactivate,
428   ;; and delete it.
429   (start-helper nil :type (or null breakpoint))
430   ;; This is a hook users supply to get a dynamically unique cookie
431   ;; for identifying :FUN-END breakpoint executions. That is, if
432   ;; there is one :FUN-END breakpoint, but there may be multiple
433   ;; pending calls of its function on the stack. This function takes
434   ;; the cookie, and the hook function takes the cookie too.
435   (cookie-fun nil :type (or null function))
436   ;; This slot users can set with whatever information they find useful.
437   %info)
438 (def!method print-object ((obj breakpoint) str)
439   (let ((what (breakpoint-what obj)))
440     (print-unreadable-object (obj str :type t)
441       (format str
442               "~S~:[~;~:*~S~]"
443               (etypecase what
444                 (code-location what)
445                 (debug-fun (debug-fun-name what)))
446               (etypecase what
447                 (code-location nil)
448                 (debug-fun (breakpoint-kind obj)))))))
449 \f
450 ;;;; CODE-LOCATIONs
451
452 (defstruct (code-location (:constructor nil)
453                           (:copier nil))
454   ;; the DEBUG-FUN containing this CODE-LOCATION
455   (debug-fun nil :type debug-fun)
456   ;; This is initially :UNSURE. Upon first trying to access an
457   ;; :UNPARSED slot, if the data is unavailable, then this becomes T,
458   ;; and the code-location is unknown. If the data is available, this
459   ;; becomes NIL, a known location. We can't use a separate type
460   ;; code-location for this since we must return code-locations before
461   ;; we can tell whether they're known or unknown. For example, when
462   ;; parsing the stack, we don't want to unpack all the variables and
463   ;; blocks just to make frames.
464   (%unknown-p :unsure :type (member t nil :unsure))
465   ;; the DEBUG-BLOCK containing CODE-LOCATION. XXX Possibly toss this
466   ;; out and just find it in the blocks cache in DEBUG-FUN.
467   (%debug-block :unparsed :type (or debug-block (member :unparsed)))
468   ;; This is the number of forms processed by the compiler or loader
469   ;; before the top level form containing this code-location.
470   (%tlf-offset :unparsed :type (or index (member :unparsed)))
471   ;; This is the depth-first number of the node that begins
472   ;; code-location within its top level form.
473   (%form-number :unparsed :type (or index (member :unparsed))))
474 (def!method print-object ((obj code-location) str)
475   (print-unreadable-object (obj str :type t)
476     (prin1 (debug-fun-name (code-location-debug-fun obj))
477            str)))
478
479 (defstruct (compiled-code-location
480             (:include code-location)
481             (:constructor make-known-code-location
482                           (pc debug-fun %tlf-offset %form-number
483                               %live-set kind &aux (%unknown-p nil)))
484             (:constructor make-compiled-code-location (pc debug-fun))
485             (:copier nil))
486   ;; an index into DEBUG-FUN's component slot
487   (pc nil :type index)
488   ;; a bit-vector indexed by a variable's position in
489   ;; DEBUG-FUN-DEBUG-VARS indicating whether the variable has a
490   ;; valid value at this code-location. (unexported).
491   (%live-set :unparsed :type (or simple-bit-vector (member :unparsed)))
492   ;; (unexported) To see SB!C::LOCATION-KIND, do
493   ;; (SB!KERNEL:TYPE-EXPAND 'SB!C::LOCATION-KIND).
494   (kind :unparsed :type (or (member :unparsed) sb!c::location-kind)))
495 \f
496 ;;;; DEBUG-SOURCEs
497
498 ;;; Return the number of top level forms processed by the compiler
499 ;;; before compiling this source. If this source is uncompiled, this
500 ;;; is zero. This may be zero even if the source is compiled since the
501 ;;; first form in the first file compiled in one compilation, for
502 ;;; example, must have a root number of zero -- the compiler saw no
503 ;;; other top level forms before it.
504 (defun debug-source-root-number (debug-source)
505   (sb!c::debug-source-source-root debug-source))
506 \f
507 ;;;; frames
508
509 ;;; This is used in FIND-ESCAPED-FRAME and with the bogus components
510 ;;; and LRAs used for :FUN-END breakpoints. When a component's
511 ;;; debug-info slot is :BOGUS-LRA, then the REAL-LRA-SLOT contains the
512 ;;; real component to continue executing, as opposed to the bogus
513 ;;; component which appeared in some frame's LRA location.
514 (defconstant real-lra-slot sb!vm:code-constants-offset)
515
516 ;;; These are magically converted by the compiler.
517 (defun current-sp () (current-sp))
518 (defun current-fp () (current-fp))
519 (defun stack-ref (s n) (stack-ref s n))
520 (defun %set-stack-ref (s n value) (%set-stack-ref s n value))
521 (defun fun-code-header (fun) (fun-code-header fun))
522 (defun lra-code-header (lra) (lra-code-header lra))
523 (defun make-lisp-obj (value) (make-lisp-obj value))
524 (defun get-lisp-obj-address (thing) (get-lisp-obj-address thing))
525 (defun fun-word-offset (fun) (fun-word-offset fun))
526
527 #!-sb-fluid (declaim (inline control-stack-pointer-valid-p))
528 (defun control-stack-pointer-valid-p (x)
529   (declare (type system-area-pointer x))
530   (let* (#!-stack-grows-downward-not-upward
531          (control-stack-start
532           (descriptor-sap *control-stack-start*))
533          #!+stack-grows-downward-not-upward
534          (control-stack-end
535           (descriptor-sap *control-stack-end*)))
536     #!-stack-grows-downward-not-upward
537     (and (sap< x (current-sp))
538          (sap<= control-stack-start x)
539          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))
540     #!+stack-grows-downward-not-upward
541     (and (sap>= x (current-sp))
542          (sap> control-stack-end x)
543          (zerop (logand (sap-int x) #b11)))))
544
545 (sb!alien:define-alien-routine component-ptr-from-pc (system-area-pointer)
546   (pc system-area-pointer))
547
548 (defun component-from-component-ptr (component-ptr)
549   (declare (type system-area-pointer component-ptr))
550   (make-lisp-obj (logior (sap-int component-ptr)
551                          sb!vm:other-pointer-lowtag)))
552
553 ;;;; X86 support
554
555 #!+x86
556 (progn
557
558 (defun compute-lra-data-from-pc (pc)
559   (declare (type system-area-pointer pc))
560   (let ((component-ptr (component-ptr-from-pc pc)))
561     (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
562        (let* ((code (component-from-component-ptr component-ptr))
563               (code-header-len (* (get-header-data code) sb!vm:n-word-bytes))
564               (pc-offset (- (sap-int pc)
565                             (- (get-lisp-obj-address code)
566                                sb!vm:other-pointer-lowtag)
567                             code-header-len)))
568 ;        (format t "c-lra-fpc ~A ~A ~A~%" pc code pc-offset)
569          (values pc-offset code)))))
570
571 (defconstant sb!vm::nargs-offset #.sb!vm::ecx-offset)
572
573 ;;; Check for a valid return address - it could be any valid C/Lisp
574 ;;; address.
575 ;;;
576 ;;; XXX Could be a little smarter.
577 #!-sb-fluid (declaim (inline ra-pointer-valid-p))
578 (defun ra-pointer-valid-p (ra)
579   (declare (type system-area-pointer ra))
580   (and
581    ;; not the first page (which is unmapped)
582    ;;
583    ;; FIXME: Where is this documented? Is it really true of every CPU
584    ;; architecture? Is it even necessarily true in current SBCL?
585    (>= (sap-int ra) 4096)
586    ;; not a Lisp stack pointer
587    (not (control-stack-pointer-valid-p ra))))
588
589 ;;; Try to find a valid previous stack. This is complex on the x86 as
590 ;;; it can jump between C and Lisp frames. To help find a valid frame
591 ;;; it searches backwards.
592 ;;;
593 ;;; XXX Should probably check whether it has reached the bottom of the
594 ;;; stack.
595 ;;;
596 ;;; XXX Should handle interrupted frames, both Lisp and C. At present
597 ;;; it manages to find a fp trail, see linux hack below.
598 (defun x86-call-context (fp &key (depth 0))
599   (declare (type system-area-pointer fp)
600            (fixnum depth))
601   ;;(format t "*CC ~S ~S~%" fp depth)
602   (cond
603    ((not (control-stack-pointer-valid-p fp))
604     #+nil (format t "debug invalid fp ~S~%" fp)
605     nil)
606    (t
607     ;; Check the two possible frame pointers.
608     (let ((lisp-ocfp (sap-ref-sap fp (- (* (1+ ocfp-save-offset) 4))))
609           (lisp-ra (sap-ref-sap fp (- (* (1+ return-pc-save-offset)
610                                          4))))
611           (c-ocfp (sap-ref-sap fp (* 0 sb!vm:n-word-bytes)))
612           (c-ra (sap-ref-sap fp (* 1 sb!vm:n-word-bytes))))
613       (cond ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
614                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra)
615                   (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
616                   (ra-pointer-valid-p c-ra))
617              #+nil (format t
618                            "*C Both valid ~S ~S ~S ~S~%"
619                            lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra)
620              ;; Look forward another step to check their validity.
621              (let ((lisp-path-fp (x86-call-context lisp-ocfp
622                                                    :depth (1+ depth)))
623                    (c-path-fp (x86-call-context c-ocfp :depth (1+ depth))))
624                (cond ((and lisp-path-fp c-path-fp)
625                        ;; Both still seem valid - choose the lisp frame.
626                        #+nil (when (zerop depth)
627                                (format t
628                                        "debug: both still valid ~S ~S ~S ~S~%"
629                                        lisp-ocfp lisp-ra c-ocfp c-ra))
630                       #!+freebsd
631                       (if (sap> lisp-ocfp c-ocfp)
632                         (values lisp-ra lisp-ocfp)
633                         (values c-ra c-ocfp))
634                        #!-freebsd
635                        (values lisp-ra lisp-ocfp))
636                      (lisp-path-fp
637                       ;; The lisp convention is looking good.
638                       #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
639                       (values lisp-ra lisp-ocfp))
640                      (c-path-fp
641                       ;; The C convention is looking good.
642                       #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
643                       (values c-ra c-ocfp))
644                      (t
645                       ;; Neither seems right?
646                       #+nil (format t "debug: no valid2 fp found ~S ~S~%"
647                                     lisp-ocfp c-ocfp)
648                       nil))))
649             ((and (sap> lisp-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p lisp-ocfp)
650                   (ra-pointer-valid-p lisp-ra))
651              ;; The lisp convention is looking good.
652              #+nil (format t "*C lisp-ocfp ~S ~S~%" lisp-ocfp lisp-ra)
653              (values lisp-ra lisp-ocfp))
654             ((and (sap> c-ocfp fp) (control-stack-pointer-valid-p c-ocfp)
655                   #!-linux (ra-pointer-valid-p c-ra))
656              ;; The C convention is looking good.
657              #+nil (format t "*C c-ocfp ~S ~S~%" c-ocfp c-ra)
658              (values c-ra c-ocfp))
659             (t
660              #+nil (format t "debug: no valid fp found ~S ~S~%"
661                            lisp-ocfp c-ocfp)
662              nil))))))
663
664 ) ; #+x86 PROGN
665 \f
666 ;;; Convert the descriptor into a SAP. The bits all stay the same, we just
667 ;;; change our notion of what we think they are.
668 #!-sb-fluid (declaim (inline descriptor-sap))
669 (defun descriptor-sap (x)
670   (int-sap (get-lisp-obj-address x)))
671
672 ;;; Return the top frame of the control stack as it was before calling
673 ;;; this function.
674 (defun top-frame ()
675   (/noshow0 "entering TOP-FRAME")
676   (multiple-value-bind (fp pc) (%caller-frame-and-pc)
677     (compute-calling-frame (descriptor-sap fp) pc nil)))
678
679 ;;; Flush all of the frames above FRAME, and renumber all the frames
680 ;;; below FRAME.
681 (defun flush-frames-above (frame)
682   (setf (frame-up frame) nil)
683   (do ((number 0 (1+ number))
684        (frame frame (frame-%down frame)))
685       ((not (frame-p frame)))
686     (setf (frame-number frame) number)))
687
688 ;;; Return the frame immediately below FRAME on the stack; or when
689 ;;; FRAME is the bottom of the stack, return NIL.
690 (defun frame-down (frame)
691   (/noshow0 "entering FRAME-DOWN")
692   ;; We have to access the old-fp and return-pc out of frame and pass
693   ;; them to COMPUTE-CALLING-FRAME.
694   (let ((down (frame-%down frame)))
695     (if (eq down :unparsed)
696         (let ((debug-fun (frame-debug-fun frame)))
697           (/noshow0 "in DOWN :UNPARSED case")
698           (setf (frame-%down frame)
699                 (etypecase debug-fun
700                   (compiled-debug-fun
701                    (let ((c-d-f (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
702                                  debug-fun)))
703                      (compute-calling-frame
704                       (descriptor-sap
705                        (get-context-value
706                         frame ocfp-save-offset
707                         (sb!c::compiled-debug-fun-old-fp c-d-f)))
708                       (get-context-value
709                        frame lra-save-offset
710                        (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc c-d-f))
711                       frame)))
712                   (bogus-debug-fun
713                    (let ((fp (frame-pointer frame)))
714                      (when (control-stack-pointer-valid-p fp)
715                        #!+x86
716                         (multiple-value-bind (ra ofp) (x86-call-context fp)
717                          (and ra (compute-calling-frame ofp ra frame)))
718                         #!-x86
719                        (compute-calling-frame
720                         #!-alpha
721                         (sap-ref-sap fp (* ocfp-save-offset
722                                            sb!vm:n-word-bytes))
723                         #!+alpha
724                         (int-sap
725                          (sap-ref-32 fp (* ocfp-save-offset
726                                            sb!vm:n-word-bytes)))
727
728                         (stack-ref fp lra-save-offset)
729
730                         frame)))))))
731         down)))
732
733 ;;; Get the old FP or return PC out of FRAME. STACK-SLOT is the
734 ;;; standard save location offset on the stack. LOC is the saved
735 ;;; SC-OFFSET describing the main location.
736 #!-x86
737 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
738   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
739            (type sb!c:sc-offset loc))
740   (let ((pointer (frame-pointer frame))
741         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
742     (if escaped
743         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
744         (stack-ref pointer stack-slot))))
745 #!+x86
746 (defun get-context-value (frame stack-slot loc)
747   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
748            (type sb!c:sc-offset loc))
749   (let ((pointer (frame-pointer frame))
750         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
751     (if escaped
752         (sub-access-debug-var-slot pointer loc escaped)
753         (ecase stack-slot
754           (#.ocfp-save-offset
755            (stack-ref pointer stack-slot))
756           (#.lra-save-offset
757            (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))))))))
758
759 #!-x86
760 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
761   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
762            (type sb!c:sc-offset loc))
763   (let ((pointer (frame-pointer frame))
764         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
765     (if escaped
766         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
767         (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))))
768
769 #!+x86
770 (defun (setf get-context-value) (value frame stack-slot loc)
771   (declare (type compiled-frame frame) (type unsigned-byte stack-slot)
772            (type sb!c:sc-offset loc))
773   (let ((pointer (frame-pointer frame))
774         (escaped (compiled-frame-escaped frame)))
775     (if escaped
776         (sub-set-debug-var-slot pointer loc value escaped)
777         (ecase stack-slot
778           (#.ocfp-save-offset
779            (setf (stack-ref pointer stack-slot) value))
780           (#.lra-save-offset
781            (setf (sap-ref-sap pointer (- (* (1+ stack-slot) 4))) value))))))
782
783 ;;; This returns a frame for the one existing in time immediately
784 ;;; prior to the frame referenced by current-fp. This is current-fp's
785 ;;; caller or the next frame down the control stack. If there is no
786 ;;; down frame, this returns NIL for the bottom of the stack. UP-FRAME
787 ;;; is the up link for the resulting frame object, and it is null when
788 ;;; we call this to get the top of the stack.
789 ;;;
790 ;;; The current frame contains the pointer to the temporally previous
791 ;;; frame we want, and the current frame contains the pc at which we
792 ;;; will continue executing upon returning to that previous frame.
793 ;;;
794 ;;; Note: Sometimes LRA is actually a fixnum. This happens when lisp
795 ;;; calls into C. In this case, the code object is stored on the stack
796 ;;; after the LRA, and the LRA is the word offset.
797 #!-x86
798 (defun compute-calling-frame (caller lra up-frame)
799   (declare (type system-area-pointer caller))
800   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
801     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped)
802         (if lra
803             (multiple-value-bind (word-offset code)
804                 (if (fixnump lra)
805                     (let ((fp (frame-pointer up-frame)))
806                       (values lra
807                               (stack-ref fp (1+ lra-save-offset))))
808                     (values (get-header-data lra)
809                             (lra-code-header lra)))
810               (if code
811                   (values code
812                           (* (1+ (- word-offset (get-header-data code)))
813                              sb!vm:n-word-bytes)
814                           nil)
815                   (values :foreign-function
816                           0
817                           nil)))
818             (find-escaped-frame caller))
819       (if (and (code-component-p code)
820                (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
821           (let ((real-lra (code-header-ref code real-lra-slot)))
822             (compute-calling-frame caller real-lra up-frame))
823           (let ((d-fun (case code
824                          (:undefined-function
825                           (make-bogus-debug-fun
826                            "undefined function"))
827                          (:foreign-function
828                           (make-bogus-debug-fun
829                            (format nil "foreign function call land:")))
830                          ((nil)
831                           (make-bogus-debug-fun
832                            "bogus stack frame"))
833                          (t
834                           (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
835             (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
836                                  (code-location-from-pc d-fun pc-offset
837                                                         escaped)
838                                  (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
839                                  escaped))))))
840 #!+x86
841 (defun compute-calling-frame (caller ra up-frame)
842   (declare (type system-area-pointer caller ra))
843   (/noshow0 "entering COMPUTE-CALLING-FRAME")
844   (when (control-stack-pointer-valid-p caller)
845     (/noshow0 "in WHEN")
846     ;; First check for an escaped frame.
847     (multiple-value-bind (code pc-offset escaped) (find-escaped-frame caller)
848       (/noshow0 "at COND")
849       (cond (code
850              (/noshow0 "in CODE clause")
851              ;; If it's escaped it may be a function end breakpoint trap.
852              (when (and (code-component-p code)
853                         (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra))
854                ;; If :bogus-lra grab the real lra.
855                (setq pc-offset (code-header-ref
856                                 code (1+ real-lra-slot)))
857                (setq code (code-header-ref code real-lra-slot))
858                (aver code)))
859             (t
860              (/noshow0 "in T clause")
861              ;; not escaped
862              (multiple-value-setq (pc-offset code)
863                (compute-lra-data-from-pc ra))
864              (unless code
865                (setf code :foreign-function
866                      pc-offset 0
867                      escaped nil))))
868
869       (let ((d-fun (case code
870                      (:undefined-function
871                       (make-bogus-debug-fun
872                        "undefined function"))
873                      (:foreign-function
874                       (make-bogus-debug-fun
875                        (format nil "foreign function call land: ra=#x~X"
876                                    (sap-int ra))))
877                      ((nil)
878                       (make-bogus-debug-fun
879                        "bogus stack frame"))
880                      (t
881                       (debug-fun-from-pc code pc-offset)))))
882         (/noshow0 "returning MAKE-COMPILED-FRAME from COMPUTE-CALLING-FRAME")
883         (make-compiled-frame caller up-frame d-fun
884                              (code-location-from-pc d-fun pc-offset
885                                                     escaped)
886                              (if up-frame (1+ (frame-number up-frame)) 0)
887                              escaped)))))
888
889 (defun nth-interrupt-context (n)
890   (declare (type (unsigned-byte 32) n)
891            (optimize (speed 3) (safety 0)))
892   (sb!alien:sap-alien (sb!vm::current-thread-offset-sap 
893                        (+ sb!vm::thread-interrupt-contexts-offset n))
894                       (* os-context-t)))
895
896 #!+x86
897 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
898   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
899   (/noshow0 "entering FIND-ESCAPED-FRAME")
900   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
901       (/noshow0 "at head of WITH-ALIEN")
902     (let ((context (nth-interrupt-context index)))
903         (/noshow0 "got CONTEXT")
904         (when (= (sap-int frame-pointer)
905                  (sb!vm:context-register context sb!vm::cfp-offset))
906           (without-gcing
907            (/noshow0 "in WITHOUT-GCING")
908            (let* ((component-ptr (component-ptr-from-pc
909                                   (sb!vm:context-pc context)))
910                   (code (unless (sap= component-ptr (int-sap #x0))
911                           (component-from-component-ptr component-ptr))))
912              (/noshow0 "got CODE")
913              (when (null code)
914                (return (values code 0 context)))
915              (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
916                                         sb!vm:n-word-bytes))
917                     (pc-offset
918                      (- (sap-int (sb!vm:context-pc context))
919                         (- (get-lisp-obj-address code)
920                            sb!vm:other-pointer-lowtag)
921                         code-header-len)))
922                (/noshow "got PC-OFFSET")
923                (unless (<= 0 pc-offset
924                            (* (code-header-ref code sb!vm:code-code-size-slot)
925                               sb!vm:n-word-bytes))
926                  ;; We were in an assembly routine. Therefore, use the
927                  ;; LRA as the pc.
928                  ;;
929                  ;; FIXME: Should this be WARN or ERROR or what?
930                  (format t "** pc-offset ~S not in code obj ~S?~%"
931                          pc-offset code))
932                (/noshow0 "returning from FIND-ESCAPED-FRAME")
933                (return
934                (values code pc-offset context)))))))))
935
936 #!-x86
937 (defun find-escaped-frame (frame-pointer)
938   (declare (type system-area-pointer frame-pointer))
939   (dotimes (index *free-interrupt-context-index* (values nil 0 nil))
940     (let ((scp (nth-interrupt-context index)))
941       (when (= (sap-int frame-pointer)
942                (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
943         (without-gcing
944          (let ((code (code-object-from-bits
945                       (sb!vm:context-register scp sb!vm::code-offset))))
946            (when (symbolp code)
947              (return (values code 0 scp)))
948            (let* ((code-header-len (* (get-header-data code)
949                                       sb!vm:n-word-bytes))
950                   (pc-offset
951                    (- (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
952                       (- (get-lisp-obj-address code)
953                          sb!vm:other-pointer-lowtag)
954                       code-header-len)))
955              ;; Check to see whether we were executing in a branch
956              ;; delay slot.
957              #!+(or pmax sgi)          ; pmax only (and broken anyway)
958              (when (logbitp 31 (sb!alien:slot scp '%mips::sc-cause))
959                (incf pc-offset sb!vm:n-word-bytes))
960              (let ((code-size (* (code-header-ref code 
961                                                   sb!vm:code-code-size-slot)
962                                  sb!vm:n-word-bytes)))
963                (unless (<= 0 pc-offset code-size)
964                  ;; We were in an assembly routine.
965                  (multiple-value-bind (new-pc-offset computed-return)
966                      (find-pc-from-assembly-fun code scp)
967                    (setf pc-offset new-pc-offset)
968                    (unless (<= 0 pc-offset code-size)
969                      (cerror
970                       "Set PC-OFFSET to zero and continue backtrace."
971                       'bug
972                       :format-control
973                       "~@<PC-OFFSET (~D) not in code object. Frame details:~
974                        ~2I~:@_PC: #X~X~:@_CODE: ~S~:@_CODE FUN: ~S~:@_LRA: ~
975                        #X~X~:@_COMPUTED RETURN: #X~X.~:>"
976                       :format-arguments
977                       (list pc-offset
978                             (sap-int (sb!vm:context-pc scp))
979                             code
980                             (%code-entry-points code)
981                             (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
982                             computed-return))
983                      ;; We failed to pinpoint where PC is, but set
984                      ;; pc-offset to 0 to keep the backtrace from
985                      ;; exploding.
986                      (setf pc-offset 0)))))
987              (return
988                (if (eq (%code-debug-info code) :bogus-lra)
989                    (let ((real-lra (code-header-ref code
990                                                     real-lra-slot)))
991                      (values (lra-code-header real-lra)
992                              (get-header-data real-lra)
993                              nil))
994                    (values code pc-offset scp))))))))))
995
996 #!-x86
997 (defun find-pc-from-assembly-fun (code scp)
998   "Finds the PC for the return from an assembly routine properly.
999 For some architectures (such as PPC) this will not be the $LRA
1000 register."
1001   (let ((return-machine-address
1002          ;; This conditional logic should probably go into
1003          ;; architecture specific files somehow.
1004          #!+ppc (sap-int (sb!vm::context-lr scp))
1005          #!+sparc (+ (sb!vm:context-register scp sb!vm::lip-offset) 8)
1006          #!-(or ppc sparc) (- (sb!vm:context-register scp sb!vm::lra-offset)
1007                               sb!vm:other-pointer-lowtag))
1008         (code-header-len (* (get-header-data code)
1009                             sb!vm:n-word-bytes)))
1010   (values (- return-machine-address
1011              (- (get-lisp-obj-address code)
1012                 sb!vm:other-pointer-lowtag) 
1013              code-header-len)
1014           return-machine-address)))
1015
1016 ;;; Find the code object corresponding to the object represented by
1017 ;;; bits and return it. We assume bogus functions correspond to the
1018 ;;; undefined-function.
1019 (defun code-object-from-bits (bits)
1020   (declare (type (unsigned-byte 32) bits))
1021   (let ((object (make-lisp-obj bits)))
1022     (if (functionp object)
1023         (or (fun-code-header object)
1024             :undefined-function)
1025         (let ((lowtag (lowtag-of object)))
1026           (if (= lowtag sb!vm:other-pointer-lowtag)
1027               (let ((widetag (widetag-of object)))
1028                 (cond ((= widetag sb!vm:code-header-widetag)
1029                        object)
1030                       ((= widetag sb!vm:return-pc-header-widetag)
1031                        (lra-code-header object))
1032                       (t
1033                        nil))))))))
1034 \f
1035 ;;;; frame utilities
1036
1037 ;;; This returns a COMPILED-DEBUG-FUN for COMPONENT and PC. We fetch the
1038 ;;; SB!C::DEBUG-INFO and run down its FUN-MAP to get a
1039 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN from the PC. The result only needs to
1040 ;;; reference the COMPONENT, for function constants, and the
1041 ;;; SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN.
1042 (defun debug-fun-from-pc (component pc)
1043   (let ((info (%code-debug-info component)))
1044     (cond
1045      ((not info)
1046       (debug-signal 'no-debug-info :code-component component))
1047      ((eq info :bogus-lra)
1048       (make-bogus-debug-fun "function end breakpoint"))
1049      (t
1050       (let* ((fun-map (sb!c::compiled-debug-info-fun-map info))
1051              (len (length fun-map)))
1052         (declare (type simple-vector fun-map))
1053         (if (= len 1)
1054             (make-compiled-debug-fun (svref fun-map 0) component)
1055             (let ((i 1)
1056                   (elsewhere-p
1057                    (>= pc (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1058                            (svref fun-map 0)))))
1059               (declare (type sb!int:index i))
1060               (loop
1061                 (when (or (= i len)
1062                           (< pc (if elsewhere-p
1063                                     (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1064                                      (svref fun-map (1+ i)))
1065                                     (svref fun-map i))))
1066                   (return (make-compiled-debug-fun
1067                            (svref fun-map (1- i))
1068                            component)))
1069                 (incf i 2)))))))))
1070
1071 ;;; This returns a code-location for the COMPILED-DEBUG-FUN,
1072 ;;; DEBUG-FUN, and the pc into its code vector. If we stopped at a
1073 ;;; breakpoint, find the CODE-LOCATION for that breakpoint. Otherwise,
1074 ;;; make an :UNSURE code location, so it can be filled in when we
1075 ;;; figure out what is going on.
1076 (defun code-location-from-pc (debug-fun pc escaped)
1077   (or (and (compiled-debug-fun-p debug-fun)
1078            escaped
1079            (let ((data (breakpoint-data
1080                         (compiled-debug-fun-component debug-fun)
1081                         pc nil)))
1082              (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
1083                (let ((what (breakpoint-what
1084                             (first (breakpoint-data-breakpoints data)))))
1085                  (when (compiled-code-location-p what)
1086                    what)))))
1087       (make-compiled-code-location pc debug-fun)))
1088
1089 ;;; Return an alist mapping catch tags to CODE-LOCATIONs. These are
1090 ;;; CODE-LOCATIONs at which execution would continue with frame as the
1091 ;;; top frame if someone threw to the corresponding tag.
1092 (defun frame-catches (frame)
1093   (let ((catch (descriptor-sap sb!vm:*current-catch-block*))
1094         (reversed-result nil)
1095         (fp (frame-pointer frame)))
1096     (loop until (zerop (sap-int catch))
1097           finally (return (nreverse reversed-result))
1098           do
1099           (when (sap= fp
1100                       #!-alpha
1101                       (sap-ref-sap catch
1102                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1103                                       sb!vm:n-word-bytes))
1104                       #!+alpha
1105                       (int-sap
1106                        (sap-ref-32 catch
1107                                    (* sb!vm:catch-block-current-cont-slot
1108                                       sb!vm:n-word-bytes))))
1109             (let* (#!-x86
1110                    (lra (stack-ref catch sb!vm:catch-block-entry-pc-slot))
1111                    #!+x86
1112                    (ra (sap-ref-sap
1113                         catch (* sb!vm:catch-block-entry-pc-slot
1114                                  sb!vm:n-word-bytes)))
1115                    #!-x86
1116                    (component
1117                     (stack-ref catch sb!vm:catch-block-current-code-slot))
1118                    #!+x86
1119                    (component (component-from-component-ptr
1120                                (component-ptr-from-pc ra)))
1121                    (offset
1122                     #!-x86
1123                     (* (- (1+ (get-header-data lra))
1124                           (get-header-data component))
1125                        sb!vm:n-word-bytes)
1126                     #!+x86
1127                     (- (sap-int ra)
1128                        (- (get-lisp-obj-address component)
1129                           sb!vm:other-pointer-lowtag)
1130                        (* (get-header-data component) sb!vm:n-word-bytes))))
1131               (push (cons #!-x86
1132                           (stack-ref catch sb!vm:catch-block-tag-slot)
1133                           #!+x86
1134                           (make-lisp-obj
1135                            (sap-ref-32 catch (* sb!vm:catch-block-tag-slot
1136                                                 sb!vm:n-word-bytes)))
1137                           (make-compiled-code-location
1138                            offset (frame-debug-fun frame)))
1139                     reversed-result)))
1140           (setf catch
1141                 #!-alpha
1142                 (sap-ref-sap catch
1143                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1144                                 sb!vm:n-word-bytes))
1145                 #!+alpha
1146                 (int-sap
1147                  (sap-ref-32 catch
1148                              (* sb!vm:catch-block-previous-catch-slot
1149                                 sb!vm:n-word-bytes)))))))
1150 \f
1151 ;;;; operations on DEBUG-FUNs
1152
1153 ;;; Execute the forms in a context with BLOCK-VAR bound to each
1154 ;;; DEBUG-BLOCK in DEBUG-FUN successively. Result is an optional
1155 ;;; form to execute for return values, and DO-DEBUG-FUN-BLOCKS
1156 ;;; returns nil if there is no result form. This signals a
1157 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition when the DEBUG-FUN lacks
1158 ;;; DEBUG-BLOCK information.
1159 (defmacro do-debug-fun-blocks ((block-var debug-fun &optional result)
1160                                &body body)
1161   (let ((blocks (gensym))
1162         (i (gensym)))
1163     `(let ((,blocks (debug-fun-debug-blocks ,debug-fun)))
1164        (declare (simple-vector ,blocks))
1165        (dotimes (,i (length ,blocks) ,result)
1166          (let ((,block-var (svref ,blocks ,i)))
1167            ,@body)))))
1168
1169 ;;; Execute body in a context with VAR bound to each DEBUG-VAR in
1170 ;;; DEBUG-FUN. This returns the value of executing result (defaults to
1171 ;;; nil). This may iterate over only some of DEBUG-FUN's variables or
1172 ;;; none depending on debug policy; for example, possibly the
1173 ;;; compilation only preserved argument information.
1174 (defmacro do-debug-fun-vars ((var debug-fun &optional result) &body body)
1175   (let ((vars (gensym))
1176         (i (gensym)))
1177     `(let ((,vars (debug-fun-debug-vars ,debug-fun)))
1178        (declare (type (or null simple-vector) ,vars))
1179        (if ,vars
1180            (dotimes (,i (length ,vars) ,result)
1181              (let ((,var (svref ,vars ,i)))
1182                ,@body))
1183            ,result))))
1184
1185 ;;; Return the object of type FUNCTION associated with the DEBUG-FUN,
1186 ;;; or NIL if the function is unavailable or is non-existent as a user
1187 ;;; callable function object.
1188 (defun debug-fun-fun (debug-fun)
1189   (let ((cached-value (debug-fun-%function debug-fun)))
1190     (if (eq cached-value :unparsed)
1191         (setf (debug-fun-%function debug-fun)
1192               (etypecase debug-fun
1193                 (compiled-debug-fun
1194                  (let ((component
1195                         (compiled-debug-fun-component debug-fun))
1196                        (start-pc
1197                         (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1198                          (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1199                    (do ((entry (%code-entry-points component)
1200                                (%simple-fun-next entry)))
1201                        ((null entry) nil)
1202                      (when (= start-pc
1203                               (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
1204                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1205                                 (fun-debug-fun entry))))
1206                        (return entry)))))
1207                 (bogus-debug-fun nil)))
1208         cached-value)))
1209
1210 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN. This may
1211 ;;; be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1212 (defun debug-fun-name (debug-fun)
1213   (declare (type debug-fun debug-fun))
1214   (etypecase debug-fun
1215     (compiled-debug-fun
1216      (sb!c::compiled-debug-fun-name
1217       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1218     (bogus-debug-fun
1219      (bogus-debug-fun-%name debug-fun))))
1220
1221 ;;; Return a DEBUG-FUN that represents debug information for FUN.
1222 (defun fun-debug-fun (fun)
1223   (declare (type function fun))
1224   (ecase (widetag-of fun)
1225     (#.sb!vm:closure-header-widetag
1226      (fun-debug-fun (%closure-fun fun)))
1227     (#.sb!vm:funcallable-instance-header-widetag
1228      (fun-debug-fun (funcallable-instance-fun fun)))
1229     (#.sb!vm:simple-fun-header-widetag
1230       (let* ((name (%simple-fun-name fun))
1231              (component (fun-code-header fun))
1232              (res (find-if
1233                    (lambda (x)
1234                      (and (sb!c::compiled-debug-fun-p x)
1235                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-name x) name)
1236                           (eq (sb!c::compiled-debug-fun-kind x) nil)))
1237                    (sb!c::compiled-debug-info-fun-map
1238                     (%code-debug-info component)))))
1239         (if res
1240             (make-compiled-debug-fun res component)
1241             ;; KLUDGE: comment from CMU CL:
1242             ;;   This used to be the non-interpreted branch, but
1243             ;;   William wrote it to return the debug-fun of fun's XEP
1244             ;;   instead of fun's debug-fun. The above code does this
1245             ;;   more correctly, but it doesn't get or eliminate all
1246             ;;   appropriate cases. It mostly works, and probably
1247             ;;   works for all named functions anyway.
1248             ;; -- WHN 20000120
1249             (debug-fun-from-pc component
1250                                (* (- (fun-word-offset fun)
1251                                      (get-header-data component))
1252                                   sb!vm:n-word-bytes)))))))
1253
1254 ;;; Return the kind of the function, which is one of :OPTIONAL,
1255 ;;; :EXTERNAL, :TOPLEVEL, :CLEANUP, or NIL.
1256 (defun debug-fun-kind (debug-fun)
1257   ;; FIXME: This "is one of" information should become part of the function
1258   ;; declamation, not just a doc string
1259   (etypecase debug-fun
1260     (compiled-debug-fun
1261      (sb!c::compiled-debug-fun-kind
1262       (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
1263     (bogus-debug-fun
1264      nil)))
1265
1266 ;;; Is there any variable information for DEBUG-FUN?
1267 (defun debug-var-info-available (debug-fun)
1268   (not (not (debug-fun-debug-vars debug-fun))))
1269
1270 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN having the same name
1271 ;;; and package as SYMBOL. If SYMBOL is uninterned, then this returns
1272 ;;; a list of DEBUG-VARs without package names and with the same name
1273 ;;; as symbol. The result of this function is limited to the
1274 ;;; availability of variable information in DEBUG-FUN; for
1275 ;;; example, possibly DEBUG-FUN only knows about its arguments.
1276 (defun debug-fun-symbol-vars (debug-fun symbol)
1277   (let ((vars (ambiguous-debug-vars debug-fun (symbol-name symbol)))
1278         (package (and (symbol-package symbol)
1279                       (package-name (symbol-package symbol)))))
1280     (delete-if (if (stringp package)
1281                    (lambda (var)
1282                      (let ((p (debug-var-package-name var)))
1283                        (or (not (stringp p))
1284                            (string/= p package))))
1285                    (lambda (var)
1286                      (stringp (debug-var-package-name var))))
1287                vars)))
1288
1289 ;;; Return a list of DEBUG-VARs in DEBUG-FUN whose names contain
1290 ;;; NAME-PREFIX-STRING as an initial substring. The result of this
1291 ;;; function is limited to the availability of variable information in
1292 ;;; debug-fun; for example, possibly debug-fun only knows
1293 ;;; about its arguments.
1294 (defun ambiguous-debug-vars (debug-fun name-prefix-string)
1295   (declare (simple-string name-prefix-string))
1296   (let ((variables (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1297     (declare (type (or null simple-vector) variables))
1298     (if variables
1299         (let* ((len (length variables))
1300                (prefix-len (length name-prefix-string))
1301                (pos (find-var name-prefix-string variables len))
1302                (res nil))
1303           (when pos
1304             ;; Find names from pos to variable's len that contain prefix.
1305             (do ((i pos (1+ i)))
1306                 ((= i len))
1307               (let* ((var (svref variables i))
1308                      (name (debug-var-symbol-name var))
1309                      (name-len (length name)))
1310                 (declare (simple-string name))
1311                 (when (/= (or (string/= name-prefix-string name
1312                                         :end1 prefix-len :end2 name-len)
1313                               prefix-len)
1314                           prefix-len)
1315                   (return))
1316                 (push var res)))
1317             (setq res (nreverse res)))
1318           res))))
1319
1320 ;;; This returns a position in VARIABLES for one containing NAME as an
1321 ;;; initial substring. END is the length of VARIABLES if supplied.
1322 (defun find-var (name variables &optional end)
1323   (declare (simple-vector variables)
1324            (simple-string name))
1325   (let ((name-len (length name)))
1326     (position name variables
1327               :test (lambda (x y)
1328                       (let* ((y (debug-var-symbol-name y))
1329                              (y-len (length y)))
1330                         (declare (simple-string y))
1331                         (and (>= y-len name-len)
1332                              (string= x y :end1 name-len :end2 name-len))))
1333               :end (or end (length variables)))))
1334
1335 ;;; Return a list representing the lambda-list for DEBUG-FUN. The
1336 ;;; list has the following structure:
1337 ;;;   (required-var1 required-var2
1338 ;;;    ...
1339 ;;;    (:optional var3 suppliedp-var4)
1340 ;;;    (:optional var5)
1341 ;;;    ...
1342 ;;;    (:rest var6) (:rest var7)
1343 ;;;    ...
1344 ;;;    (:keyword keyword-symbol var8 suppliedp-var9)
1345 ;;;    (:keyword keyword-symbol var10)
1346 ;;;    ...
1347 ;;;   )
1348 ;;; Each VARi is a DEBUG-VAR; however it may be the symbol :DELETED if
1349 ;;; it is unreferenced in DEBUG-FUN. This signals a
1350 ;;; LAMBDA-LIST-UNAVAILABLE condition when there is no argument list
1351 ;;; information.
1352 (defun debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1353   (etypecase debug-fun
1354     (compiled-debug-fun (compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun))
1355     (bogus-debug-fun nil)))
1356
1357 ;;; Note: If this has to compute the lambda list, it caches it in DEBUG-FUN.
1358 (defun compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1359   (let ((lambda-list (debug-fun-%lambda-list debug-fun)))
1360     (cond ((eq lambda-list :unparsed)
1361            (multiple-value-bind (args argsp)
1362                (parse-compiled-debug-fun-lambda-list debug-fun)
1363              (setf (debug-fun-%lambda-list debug-fun) args)
1364              (if argsp
1365                  args
1366                  (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1367                                :debug-fun debug-fun))))
1368           (lambda-list)
1369           ((bogus-debug-fun-p debug-fun)
1370            nil)
1371           ((sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1372             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))
1373            ;; If the packed information is there (whether empty or not) as
1374            ;; opposed to being nil, then returned our cached value (nil).
1375            nil)
1376           (t
1377            ;; Our cached value is nil, and the packed lambda-list information
1378            ;; is nil, so we don't have anything available.
1379            (debug-signal 'lambda-list-unavailable
1380                          :debug-fun debug-fun)))))
1381
1382 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST calls this when a
1383 ;;; COMPILED-DEBUG-FUN has no lambda list information cached. It
1384 ;;; returns the lambda list as the first value and whether there was
1385 ;;; any argument information as the second value. Therefore,
1386 ;;; (VALUES NIL T) means there were no arguments, but (VALUES NIL NIL)
1387 ;;; means there was no argument information.
1388 (defun parse-compiled-debug-fun-lambda-list (debug-fun)
1389   (let ((args (sb!c::compiled-debug-fun-arguments
1390                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
1391     (cond
1392      ((not args)
1393       (values nil nil))
1394      ((eq args :minimal)
1395       (values (coerce (debug-fun-debug-vars debug-fun) 'list)
1396               t))
1397      (t
1398       (let ((vars (debug-fun-debug-vars debug-fun))
1399             (i 0)
1400             (len (length args))
1401             (res nil)
1402             (optionalp nil))
1403         (declare (type (or null simple-vector) vars))
1404         (loop
1405           (when (>= i len) (return))
1406           (let ((ele (aref args i)))
1407             (cond
1408              ((symbolp ele)
1409               (case ele
1410                 (sb!c::deleted
1411                  ;; Deleted required arg at beginning of args array.
1412                  (push :deleted res))
1413                 (sb!c::optional-args
1414                  (setf optionalp t))
1415                 (sb!c::supplied-p
1416                  ;; SUPPLIED-P var immediately following keyword or
1417                  ;; optional. Stick the extra var in the result
1418                  ;; element representing the keyword or optional,
1419                  ;; which is the previous one.
1420                  (nconc (car res)
1421                         (list (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1422                                args (incf i) vars))))
1423                 (sb!c::rest-arg
1424                  (push (list :rest
1425                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1426                               args (incf i) vars))
1427                        res))
1428                 (sb!c::more-arg
1429                  ;; Just ignore the fact that the next two args are
1430                  ;; the &MORE arg context and count, and act like they
1431                  ;; are regular arguments.
1432                  nil)
1433                 (t
1434                  ;; &KEY arg
1435                  (push (list :keyword
1436                              ele
1437                              (compiled-debug-fun-lambda-list-var
1438                               args (incf i) vars))
1439                        res))))
1440              (optionalp
1441               ;; We saw an optional marker, so the following
1442               ;; non-symbols are indexes indicating optional
1443               ;; variables.
1444               (push (list :optional (svref vars ele)) res))
1445              (t
1446               ;; Required arg at beginning of args array.
1447               (push (svref vars ele) res))))
1448           (incf i))
1449         (values (nreverse res) t))))))
1450
1451 ;;; This is used in COMPILED-DEBUG-FUN-LAMBDA-LIST.
1452 (defun compiled-debug-fun-lambda-list-var (args i vars)
1453   (declare (type (simple-array * (*)) args)
1454            (simple-vector vars))
1455   (let ((ele (aref args i)))
1456     (cond ((not (symbolp ele)) (svref vars ele))
1457           ((eq ele 'sb!c::deleted) :deleted)
1458           (t (error "malformed arguments description")))))
1459
1460 (defun compiled-debug-fun-debug-info (debug-fun)
1461   (%code-debug-info (compiled-debug-fun-component debug-fun)))
1462 \f
1463 ;;;; unpacking variable and basic block data
1464
1465 (defvar *parsing-buffer*
1466   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1467 (defvar *other-parsing-buffer*
1468   (make-array 20 :adjustable t :fill-pointer t))
1469 ;;; PARSE-DEBUG-BLOCKS and PARSE-DEBUG-VARS
1470 ;;; use this to unpack binary encoded information. It returns the
1471 ;;; values returned by the last form in body.
1472 ;;;
1473 ;;; This binds buffer-var to *parsing-buffer*, makes sure it starts at
1474 ;;; element zero, and makes sure if we unwind, we nil out any set
1475 ;;; elements for GC purposes.
1476 ;;;
1477 ;;; This also binds other-var to *other-parsing-buffer* when it is
1478 ;;; supplied, making sure it starts at element zero and that we nil
1479 ;;; out any elements if we unwind.
1480 ;;;
1481 ;;; This defines the local macro RESULT that takes a buffer, copies
1482 ;;; its elements to a resulting simple-vector, nil's out elements, and
1483 ;;; restarts the buffer at element zero. RESULT returns the
1484 ;;; simple-vector.
1485 (eval-when (:compile-toplevel :execute)
1486 (sb!xc:defmacro with-parsing-buffer ((buffer-var &optional other-var)
1487                                      &body body)
1488   (let ((len (gensym))
1489         (res (gensym)))
1490     `(unwind-protect
1491          (let ((,buffer-var *parsing-buffer*)
1492                ,@(if other-var `((,other-var *other-parsing-buffer*))))
1493            (setf (fill-pointer ,buffer-var) 0)
1494            ,@(if other-var `((setf (fill-pointer ,other-var) 0)))
1495            (macrolet ((result (buf)
1496                         `(let* ((,',len (length ,buf))
1497                                 (,',res (make-array ,',len)))
1498                            (replace ,',res ,buf :end1 ,',len :end2 ,',len)
1499                            (fill ,buf nil :end ,',len)
1500                            (setf (fill-pointer ,buf) 0)
1501                            ,',res)))
1502              ,@body))
1503      (fill *parsing-buffer* nil)
1504      ,@(if other-var `((fill *other-parsing-buffer* nil))))))
1505 ) ; EVAL-WHEN
1506
1507 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns the
1508 ;;; DEBUG-BLOCKs for DEBUG-FUN, regardless of whether we have unpacked
1509 ;;; them yet. It signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition if it can't
1510 ;;; return the blocks.
1511 (defun debug-fun-debug-blocks (debug-fun)
1512   (let ((blocks (debug-fun-blocks debug-fun)))
1513     (cond ((eq blocks :unparsed)
1514            (setf (debug-fun-blocks debug-fun)
1515                  (parse-debug-blocks debug-fun))
1516            (unless (debug-fun-blocks debug-fun)
1517              (debug-signal 'no-debug-blocks
1518                            :debug-fun debug-fun))
1519            (debug-fun-blocks debug-fun))
1520           (blocks)
1521           (t
1522            (debug-signal 'no-debug-blocks
1523                          :debug-fun debug-fun)))))
1524
1525 ;;; Return a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-BLOCKs or NIL. NIL indicates there
1526 ;;; was no basic block information.
1527 (defun parse-debug-blocks (debug-fun)
1528   (etypecase debug-fun
1529     (compiled-debug-fun
1530      (parse-compiled-debug-blocks debug-fun))
1531     (bogus-debug-fun
1532      (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun debug-fun))))
1533
1534 ;;; This does some of the work of PARSE-DEBUG-BLOCKS.
1535 (defun parse-compiled-debug-blocks (debug-fun)
1536   (let* ((var-count (length (debug-fun-debug-vars debug-fun)))
1537          (compiler-debug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1538                               debug-fun))
1539          (blocks (sb!c::compiled-debug-fun-blocks compiler-debug-fun))
1540          ;; KLUDGE: 8 is a hard-wired constant in the compiler for the
1541          ;; element size of the packed binary representation of the
1542          ;; blocks data.
1543          (live-set-len (ceiling var-count 8))
1544          (tlf-number (sb!c::compiled-debug-fun-tlf-number compiler-debug-fun)))
1545     (unless blocks
1546       (return-from parse-compiled-debug-blocks nil))
1547     (macrolet ((aref+ (a i) `(prog1 (aref ,a ,i) (incf ,i))))
1548       (with-parsing-buffer (blocks-buffer locations-buffer)
1549         (let ((i 0)
1550               (len (length blocks))
1551               (last-pc 0))
1552           (loop
1553             (when (>= i len) (return))
1554             (let ((succ-and-flags (aref+ blocks i))
1555                   (successors nil))
1556               (declare (type (unsigned-byte 8) succ-and-flags)
1557                        (list successors))
1558               (dotimes (k (ldb sb!c::compiled-debug-block-nsucc-byte
1559                                succ-and-flags))
1560                 (push (sb!c:read-var-integer blocks i) successors))
1561               (let* ((locations
1562                       (dotimes (k (sb!c:read-var-integer blocks i)
1563                                   (result locations-buffer))
1564                         (let ((kind (svref sb!c::*compiled-code-location-kinds*
1565                                            (aref+ blocks i)))
1566                               (pc (+ last-pc
1567                                      (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1568                               (tlf-offset (or tlf-number
1569                                               (sb!c:read-var-integer blocks i)))
1570                               (form-number (sb!c:read-var-integer blocks i))
1571                               (live-set (sb!c:read-packed-bit-vector
1572                                          live-set-len blocks i)))
1573                           (vector-push-extend (make-known-code-location
1574                                                pc debug-fun tlf-offset
1575                                                form-number live-set kind)
1576                                               locations-buffer)
1577                           (setf last-pc pc))))
1578                      (block (make-compiled-debug-block
1579                              locations successors
1580                              (not (zerop (logand
1581                                           sb!c::compiled-debug-block-elsewhere-p
1582                                           succ-and-flags))))))
1583                 (vector-push-extend block blocks-buffer)
1584                 (dotimes (k (length locations))
1585                   (setf (code-location-%debug-block (svref locations k))
1586                         block))))))
1587         (let ((res (result blocks-buffer)))
1588           (declare (simple-vector res))
1589           (dotimes (i (length res))
1590             (let* ((block (svref res i))
1591                    (succs nil))
1592               (dolist (ele (debug-block-successors block))
1593                 (push (svref res ele) succs))
1594               (setf (debug-block-successors block) succs)))
1595           res)))))
1596
1597 ;;; The argument is a debug internals structure. This returns NIL if
1598 ;;; there is no variable information. It returns an empty
1599 ;;; simple-vector if there were no locals in the function. Otherwise
1600 ;;; it returns a SIMPLE-VECTOR of DEBUG-VARs.
1601 (defun debug-fun-debug-vars (debug-fun)
1602   (let ((vars (debug-fun-%debug-vars debug-fun)))
1603     (if (eq vars :unparsed)
1604         (setf (debug-fun-%debug-vars debug-fun)
1605               (etypecase debug-fun
1606                 (compiled-debug-fun
1607                  (parse-compiled-debug-vars debug-fun))
1608                 (bogus-debug-fun nil)))
1609         vars)))
1610
1611 ;;; VARS is the parsed variables for a minimal debug function. We need
1612 ;;; to assign names of the form ARG-NNN. We must pad with leading
1613 ;;; zeros, since the arguments must be in alphabetical order.
1614 (defun assign-minimal-var-names (vars)
1615   (declare (simple-vector vars))
1616   (let* ((len (length vars))
1617          (width (length (format nil "~W" (1- len)))))
1618     (dotimes (i len)
1619       (without-package-locks
1620         (setf (compiled-debug-var-symbol (svref vars i))
1621               (intern (format nil "ARG-~V,'0D" width i)
1622                       ;; KLUDGE: It's somewhat nasty to have a bare
1623                       ;; package name string here. It would be
1624                       ;; nicer to have #.(FIND-PACKAGE "SB!DEBUG")
1625                       ;; instead, since then at least it would transform
1626                       ;; correctly under package renaming and stuff.
1627                       ;; However, genesis can't handle dumped packages..
1628                       ;; -- WHN 20000129
1629                       ;;
1630                       ;; FIXME: Maybe this could be fixed by moving the
1631                       ;; whole debug-int.lisp file to warm init? (after
1632                       ;; which dumping a #.(FIND-PACKAGE ..) expression
1633                       ;; would work fine) If this is possible, it would
1634                       ;; probably be a good thing, since minimizing the
1635                       ;; amount of stuff in cold init is basically good.
1636                       (or (find-package "SB-DEBUG")
1637                           (find-package "SB!DEBUG"))))))))
1638
1639 ;;; Parse the packed representation of DEBUG-VARs from
1640 ;;; DEBUG-FUN's SB!C::COMPILED-DEBUG-FUN, returning a vector
1641 ;;; of DEBUG-VARs, or NIL if there was no information to parse.
1642 (defun parse-compiled-debug-vars (debug-fun)
1643   (let* ((cdebug-fun (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1644                       debug-fun))
1645          (packed-vars (sb!c::compiled-debug-fun-vars cdebug-fun))
1646          (args-minimal (eq (sb!c::compiled-debug-fun-arguments cdebug-fun)
1647                            :minimal)))
1648     (when packed-vars
1649       (do ((i 0)
1650            (buffer (make-array 0 :fill-pointer 0 :adjustable t)))
1651           ((>= i (length packed-vars))
1652            (let ((result (coerce buffer 'simple-vector)))
1653              (when args-minimal
1654                (assign-minimal-var-names result))
1655              result))
1656         (flet ((geti () (prog1 (aref packed-vars i) (incf i))))
1657           (let* ((flags (geti))
1658                  (minimal (logtest sb!c::compiled-debug-var-minimal-p flags))
1659                  (deleted (logtest sb!c::compiled-debug-var-deleted-p flags))
1660                  (live (logtest sb!c::compiled-debug-var-environment-live
1661                                 flags))
1662                  (save (logtest sb!c::compiled-debug-var-save-loc-p flags))
1663                  (symbol (if minimal nil (geti)))
1664                  (id (if (logtest sb!c::compiled-debug-var-id-p flags)
1665                          (geti)
1666                          0))
1667                  (sc-offset (if deleted 0 (geti)))
1668                  (save-sc-offset (if save (geti) nil)))
1669             (aver (not (and args-minimal (not minimal))))
1670             (vector-push-extend (make-compiled-debug-var symbol
1671                                                          id
1672                                                          live
1673                                                          sc-offset
1674                                                          save-sc-offset)
1675                                 buffer)))))))
1676 \f
1677 ;;;; CODE-LOCATIONs
1678
1679 ;;; If we're sure of whether code-location is known, return T or NIL.
1680 ;;; If we're :UNSURE, then try to fill in the code-location's slots.
1681 ;;; This determines whether there is any debug-block information, and
1682 ;;; if code-location is known.
1683 ;;;
1684 ;;; ??? IF this conses closures every time it's called, then break off the
1685 ;;; :UNSURE part to get the HANDLER-CASE into another function.
1686 (defun code-location-unknown-p (basic-code-location)
1687   (ecase (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1688     ((t) t)
1689     ((nil) nil)
1690     (:unsure
1691      (setf (code-location-%unknown-p basic-code-location)
1692            (handler-case (not (fill-in-code-location basic-code-location))
1693              (no-debug-blocks () t))))))
1694
1695 ;;; Return the DEBUG-BLOCK containing code-location if it is available.
1696 ;;; Some debug policies inhibit debug-block information, and if none
1697 ;;; is available, then this signals a NO-DEBUG-BLOCKS condition.
1698 (defun code-location-debug-block (basic-code-location)
1699   (let ((block (code-location-%debug-block basic-code-location)))
1700     (if (eq block :unparsed)
1701         (etypecase basic-code-location
1702           (compiled-code-location
1703            (compute-compiled-code-location-debug-block basic-code-location))
1704           ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
1705           ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1706           )
1707         block)))
1708
1709 ;;; Store and return BASIC-CODE-LOCATION's debug-block. We determines
1710 ;;; the correct one using the code-location's pc. We use
1711 ;;; DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS to return the cached block information
1712 ;;; or signal a NO-DEBUG-BLOCKS condition. The blocks are sorted by
1713 ;;; their first code-location's pc, in ascending order. Therefore, as
1714 ;;; soon as we find a block that starts with a pc greater than
1715 ;;; basic-code-location's pc, we know the previous block contains the
1716 ;;; pc. If we get to the last block, then the code-location is either
1717 ;;; in the second to last block or the last block, and we have to be
1718 ;;; careful in determining this since the last block could be code at
1719 ;;; the end of the function. We have to check for the last block being
1720 ;;; code first in order to see how to compare the code-location's pc.
1721 (defun compute-compiled-code-location-debug-block (basic-code-location)
1722   (let* ((pc (compiled-code-location-pc basic-code-location))
1723          (debug-fun (code-location-debug-fun
1724                           basic-code-location))
1725          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun))
1726          (len (length blocks)))
1727     (declare (simple-vector blocks))
1728     (setf (code-location-%debug-block basic-code-location)
1729           (if (= len 1)
1730               (svref blocks 0)
1731               (do ((i 1 (1+ i))
1732                    (end (1- len)))
1733                   ((= i end)
1734                    (let ((last (svref blocks end)))
1735                      (cond
1736                       ((debug-block-elsewhere-p last)
1737                        (if (< pc
1738                               (sb!c::compiled-debug-fun-elsewhere-pc
1739                                (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
1740                                 debug-fun)))
1741                            (svref blocks (1- end))
1742                            last))
1743                       ((< pc
1744                           (compiled-code-location-pc
1745                            (svref (compiled-debug-block-code-locations last)
1746                                   0)))
1747                        (svref blocks (1- end)))
1748                       (t last))))
1749                 (declare (type index i end))
1750                 (when (< pc
1751                          (compiled-code-location-pc
1752                           (svref (compiled-debug-block-code-locations
1753                                   (svref blocks i))
1754                                  0)))
1755                   (return (svref blocks (1- i)))))))))
1756
1757 ;;; Return the CODE-LOCATION's DEBUG-SOURCE.
1758 (defun code-location-debug-source (code-location)
1759   (etypecase code-location
1760     (compiled-code-location
1761      (let* ((info (compiled-debug-fun-debug-info
1762                    (code-location-debug-fun code-location)))
1763             (sources (sb!c::compiled-debug-info-source info))
1764             (len (length sources)))
1765        (declare (list sources))
1766        (when (zerop len)
1767          (debug-signal 'no-debug-blocks :debug-fun
1768                        (code-location-debug-fun code-location)))
1769        (if (= len 1)
1770            (car sources)
1771            (do ((prev sources src)
1772                 (src (cdr sources) (cdr src))
1773                 (offset (code-location-toplevel-form-offset code-location)))
1774                ((null src) (car prev))
1775              (when (< offset (sb!c::debug-source-source-root (car src)))
1776                (return (car prev)))))))
1777     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1778     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1779     ))
1780
1781 ;;; Returns the number of top level forms before the one containing
1782 ;;; CODE-LOCATION as seen by the compiler in some compilation unit. (A
1783 ;;; compilation unit is not necessarily a single file, see the section
1784 ;;; on debug-sources.)
1785 (defun code-location-toplevel-form-offset (code-location)
1786   (when (code-location-unknown-p code-location)
1787     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1788   (let ((tlf-offset (code-location-%tlf-offset code-location)))
1789     (cond ((eq tlf-offset :unparsed)
1790            (etypecase code-location
1791              (compiled-code-location
1792               (unless (fill-in-code-location code-location)
1793                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1794                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1795                 (bug "unknown code location"))
1796               (code-location-%tlf-offset code-location))
1797              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1798              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1799              ;; interpreter.)
1800              ))
1801           (t tlf-offset))))
1802
1803 ;;; Return the number of the form corresponding to CODE-LOCATION. The
1804 ;;; form number is derived by a walking the subforms of a top level
1805 ;;; form in depth-first order.
1806 (defun code-location-form-number (code-location)
1807   (when (code-location-unknown-p code-location)
1808     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1809   (let ((form-num (code-location-%form-number code-location)))
1810     (cond ((eq form-num :unparsed)
1811            (etypecase code-location
1812              (compiled-code-location
1813               (unless (fill-in-code-location code-location)
1814                 ;; This check should be unnecessary. We're missing
1815                 ;; debug info the compiler should have dumped.
1816                 (bug "unknown code location"))
1817               (code-location-%form-number code-location))
1818              ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1819              ;; when we did special tricks to debug the IR1
1820              ;; interpreter.)
1821              ))
1822           (t form-num))))
1823
1824 ;;; Return the kind of CODE-LOCATION, one of:
1825 ;;;  :INTERPRETED, :UNKNOWN-RETURN, :KNOWN-RETURN, :INTERNAL-ERROR,
1826 ;;;  :NON-LOCAL-EXIT, :BLOCK-START, :CALL-SITE, :SINGLE-VALUE-RETURN,
1827 ;;;  :NON-LOCAL-ENTRY
1828 (defun code-location-kind (code-location)
1829   (when (code-location-unknown-p code-location)
1830     (error 'unknown-code-location :code-location code-location))
1831   (etypecase code-location
1832     (compiled-code-location
1833      (let ((kind (compiled-code-location-kind code-location)))
1834        (cond ((not (eq kind :unparsed)) kind)
1835              ((not (fill-in-code-location code-location))
1836               ;; This check should be unnecessary. We're missing
1837               ;; debug info the compiler should have dumped.
1838               (bug "unknown code location"))
1839              (t
1840               (compiled-code-location-kind code-location)))))
1841     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1842     ;; when we did special tricks to debug the IR1
1843     ;; interpreter.)
1844     ))
1845
1846 ;;; This returns CODE-LOCATION's live-set if it is available. If
1847 ;;; there is no debug-block information, this returns NIL.
1848 (defun compiled-code-location-live-set (code-location)
1849   (if (code-location-unknown-p code-location)
1850       nil
1851       (let ((live-set (compiled-code-location-%live-set code-location)))
1852         (cond ((eq live-set :unparsed)
1853                (unless (fill-in-code-location code-location)
1854                  ;; This check should be unnecessary. We're missing
1855                  ;; debug info the compiler should have dumped.
1856                  ;;
1857                  ;; FIXME: This error and comment happen over and over again.
1858                  ;; Make them a shared function.
1859                  (bug "unknown code location"))
1860                (compiled-code-location-%live-set code-location))
1861               (t live-set)))))
1862
1863 ;;; true if OBJ1 and OBJ2 are the same place in the code
1864 (defun code-location= (obj1 obj2)
1865   (etypecase obj1
1866     (compiled-code-location
1867      (etypecase obj2
1868        (compiled-code-location
1869         (and (eq (code-location-debug-fun obj1)
1870                  (code-location-debug-fun obj2))
1871              (sub-compiled-code-location= obj1 obj2)))
1872        ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1873        ;; when we did special tricks to debug the IR1
1874        ;; interpreter.)
1875        ))
1876     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
1877     ;; when we did special tricks to debug IR1-interpreted code.)
1878     ))
1879 (defun sub-compiled-code-location= (obj1 obj2)
1880   (= (compiled-code-location-pc obj1)
1881      (compiled-code-location-pc obj2)))
1882
1883 ;;; Fill in CODE-LOCATION's :UNPARSED slots, returning T or NIL
1884 ;;; depending on whether the code-location was known in its
1885 ;;; DEBUG-FUN's debug-block information. This may signal a
1886 ;;; NO-DEBUG-BLOCKS condition due to DEBUG-FUN-DEBUG-BLOCKS, and
1887 ;;; it assumes the %UNKNOWN-P slot is already set or going to be set.
1888 (defun fill-in-code-location (code-location)
1889   (declare (type compiled-code-location code-location))
1890   (let* ((debug-fun (code-location-debug-fun code-location))
1891          (blocks (debug-fun-debug-blocks debug-fun)))
1892     (declare (simple-vector blocks))
1893     (dotimes (i (length blocks) nil)
1894       (let* ((block (svref blocks i))
1895              (locations (compiled-debug-block-code-locations block)))
1896         (declare (simple-vector locations))
1897         (dotimes (j (length locations))
1898           (let ((loc (svref locations j)))
1899             (when (sub-compiled-code-location= code-location loc)
1900               (setf (code-location-%debug-block code-location) block)
1901               (setf (code-location-%tlf-offset code-location)
1902                     (code-location-%tlf-offset loc))
1903               (setf (code-location-%form-number code-location)
1904                     (code-location-%form-number loc))
1905               (setf (compiled-code-location-%live-set code-location)
1906                     (compiled-code-location-%live-set loc))
1907               (setf (compiled-code-location-kind code-location)
1908                     (compiled-code-location-kind loc))
1909               (return-from fill-in-code-location t))))))))
1910 \f
1911 ;;;; operations on DEBUG-BLOCKs
1912
1913 ;;; Execute FORMS in a context with CODE-VAR bound to each
1914 ;;; CODE-LOCATION in DEBUG-BLOCK, and return the value of RESULT.
1915 (defmacro do-debug-block-locations ((code-var debug-block &optional result)
1916                                     &body body)
1917   (let ((code-locations (gensym))
1918         (i (gensym)))
1919     `(let ((,code-locations (debug-block-code-locations ,debug-block)))
1920        (declare (simple-vector ,code-locations))
1921        (dotimes (,i (length ,code-locations) ,result)
1922          (let ((,code-var (svref ,code-locations ,i)))
1923            ,@body)))))
1924
1925 ;;; Return the name of the function represented by DEBUG-FUN.
1926 ;;; This may be a string or a cons; do not assume it is a symbol.
1927 (defun debug-block-fun-name (debug-block)
1928   (etypecase debug-block
1929     (compiled-debug-block
1930      (let ((code-locs (compiled-debug-block-code-locations debug-block)))
1931        (declare (simple-vector code-locs))
1932        (if (zerop (length code-locs))
1933            "??? Can't get name of debug-block's function."
1934            (debug-fun-name
1935             (code-location-debug-fun (svref code-locs 0))))))
1936     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1937     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1938     ))
1939
1940 (defun debug-block-code-locations (debug-block)
1941   (etypecase debug-block
1942     (compiled-debug-block
1943      (compiled-debug-block-code-locations debug-block))
1944     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when we
1945     ;; did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
1946     ))
1947 \f
1948 ;;;; operations on debug variables
1949
1950 (defun debug-var-symbol-name (debug-var)
1951   (symbol-name (debug-var-symbol debug-var)))
1952
1953 ;;; FIXME: Make sure that this isn't called anywhere that it wouldn't
1954 ;;; be acceptable to have NIL returned, or that it's only called on
1955 ;;; DEBUG-VARs whose symbols have non-NIL packages.
1956 (defun debug-var-package-name (debug-var)
1957   (package-name (symbol-package (debug-var-symbol debug-var))))
1958
1959 ;;; Return the value stored for DEBUG-VAR in frame, or if the value is
1960 ;;; not :VALID, then signal an INVALID-VALUE error.
1961 (defun debug-var-valid-value (debug-var frame)
1962   (unless (eq (debug-var-validity debug-var (frame-code-location frame))
1963               :valid)
1964     (error 'invalid-value :debug-var debug-var :frame frame))
1965   (debug-var-value debug-var frame))
1966
1967 ;;; Returns the value stored for DEBUG-VAR in frame. The value may be
1968 ;;; invalid. This is SETFable.
1969 (defun debug-var-value (debug-var frame)
1970   (aver (typep frame 'compiled-frame))
1971   (let ((res (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
1972     (if (indirect-value-cell-p res)
1973         (value-cell-ref res)
1974         res)))
1975
1976 ;;; This returns what is stored for the variable represented by
1977 ;;; DEBUG-VAR relative to the FRAME. This may be an indirect value
1978 ;;; cell if the variable is both closed over and set.
1979 (defun access-compiled-debug-var-slot (debug-var frame)
1980   (declare (optimize (speed 1)))
1981   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
1982     (if escaped
1983         (sub-access-debug-var-slot
1984          (frame-pointer frame)
1985          (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
1986          escaped)
1987       (sub-access-debug-var-slot
1988        (frame-pointer frame)
1989        (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
1990            (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))))))
1991
1992 ;;; a helper function for working with possibly-invalid values:
1993 ;;; Do (MAKE-LISP-OBJ VAL) only if the value looks valid.
1994 ;;;
1995 ;;; (Such values can arise in registers on machines with conservative
1996 ;;; GC, and might also arise in debug variable locations when
1997 ;;; those variables are invalid.)
1998 (defun make-valid-lisp-obj (val)
1999   (if (or
2000        ;; fixnum
2001        (zerop (logand val 3))
2002        ;; character
2003        (and (zerop (logand val #xffff0000)) ; Top bits zero
2004             (= (logand val #xff) sb!vm:base-char-widetag)) ; char tag
2005        ;; unbound marker
2006        (= val sb!vm:unbound-marker-widetag)
2007        ;; pointer
2008        (and (logand val 1)
2009             ;; Check that the pointer is valid. XXX Could do a better
2010             ;; job. FIXME: e.g. by calling out to an is_valid_pointer
2011             ;; routine in the C runtime support code
2012             (or (< sb!vm:read-only-space-start val
2013                    (* sb!vm:*read-only-space-free-pointer*
2014                       sb!vm:n-word-bytes))
2015                 (< sb!vm:static-space-start val
2016                    (* sb!vm:*static-space-free-pointer*
2017                       sb!vm:n-word-bytes))
2018                 (< sb!vm:dynamic-space-start val
2019                    (sap-int (dynamic-space-free-pointer))))))
2020       (make-lisp-obj val)
2021       :invalid-object))
2022
2023 #!-x86
2024 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2025   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2026                `(if escaped
2027                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2028                                  escaped
2029                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2030                       ,@forms)
2031                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2032              (escaped-float-value (format)
2033                `(if escaped
2034                     (sb!vm:context-float-register
2035                      escaped
2036                      (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2037                      ',format)
2038                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2039              (with-nfp ((var) &body body)
2040                `(let ((,var (if escaped
2041                                 (sb!sys:int-sap
2042                                  (sb!vm:context-register escaped
2043                                                          sb!vm::nfp-offset))
2044                                 #!-alpha
2045                                 (sb!sys:sap-ref-sap fp (* nfp-save-offset
2046                                                           sb!vm:n-word-bytes))
2047                                 #!+alpha
2048                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2049                                  (sb!sys:sap-ref-32 fp (* nfp-save-offset
2050                                                           sb!vm:n-word-bytes))))))
2051                   ,@body)))
2052     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2053       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2054         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2055         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2056        (sb!sys:without-gcing
2057         (with-escaped-value (val) (sb!kernel:make-lisp-obj val))))
2058                             
2059       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2060        (with-escaped-value (val)
2061          (code-char val)))
2062       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2063        (with-escaped-value (val)
2064          (sb!sys:int-sap val)))
2065       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2066        (with-escaped-value (val)
2067          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2068              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2069              val)))
2070       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2071        (with-escaped-value (val)
2072          val))
2073       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2074        (error "Local non-descriptor register access?"))
2075       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2076        (error "Local interior register access?"))
2077       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2078        (escaped-float-value single-float))
2079       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2080        (escaped-float-value double-float))
2081       #!+long-float
2082       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2083        (escaped-float-value long-float))
2084       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2085        (if escaped
2086            (complex
2087             (sb!vm:context-float-register
2088              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'single-float)
2089             (sb!vm:context-float-register
2090              escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) 'single-float))
2091            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2092       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2093        (if escaped
2094            (complex
2095             (sb!vm:context-float-register
2096              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2097             (sb!vm:context-float-register
2098              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2099              'double-float))
2100            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2101       #!+long-float
2102       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2103        (if escaped
2104            (complex
2105             (sb!vm:context-float-register
2106              escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2107             (sb!vm:context-float-register
2108              escaped (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2109              'long-float))
2110            :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2111       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2112        (with-nfp (nfp)
2113          (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2114                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2115       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2116        (with-nfp (nfp)
2117          (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2118                                        sb!vm:n-word-bytes))))
2119       #!+long-float
2120       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2121        (with-nfp (nfp)
2122          (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2123                                      sb!vm:n-word-bytes))))
2124       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2125        (with-nfp (nfp)
2126          (complex
2127           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2128                                         sb!vm:n-word-bytes))
2129           (sb!sys:sap-ref-single nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2130                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2131       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2132        (with-nfp (nfp)
2133          (complex
2134           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2135                                         sb!vm:n-word-bytes))
2136           (sb!sys:sap-ref-double nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2137                                         sb!vm:n-word-bytes)))))
2138       #!+long-float
2139       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2140        (with-nfp (nfp)
2141          (complex
2142           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2143                                       sb!vm:n-word-bytes))
2144           (sb!sys:sap-ref-long nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2145                                          #!+sparc 4)
2146                                       sb!vm:n-word-bytes)))))
2147       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2148        (sb!kernel:stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2149       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2150        (with-nfp (nfp)
2151          (code-char (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2152                                               sb!vm:n-word-bytes)))))
2153       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2154        (with-nfp (nfp)
2155          (sb!sys:sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2156                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2157       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2158        (with-nfp (nfp)
2159          (sb!sys:signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2160                                           sb!vm:n-word-bytes))))
2161       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2162        (with-nfp (nfp)
2163          (sb!sys:sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2164                                     sb!vm:n-word-bytes)))))))
2165
2166 #!+x86
2167 (defun sub-access-debug-var-slot (fp sc-offset &optional escaped)
2168   (declare (type system-area-pointer fp))
2169   (macrolet ((with-escaped-value ((var) &body forms)
2170                `(if escaped
2171                     (let ((,var (sb!vm:context-register
2172                                  escaped
2173                                  (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))))
2174                       ,@forms)
2175                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2176              (escaped-float-value (format)
2177                `(if escaped
2178                     (sb!vm:context-float-register
2179                      escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2180                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage))
2181              (escaped-complex-float-value (format)
2182                `(if escaped
2183                     (complex
2184                      (sb!vm:context-float-register
2185                       escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) ',format)
2186                      (sb!vm:context-float-register
2187                       escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) ',format))
2188                     :invalid-value-for-unescaped-register-storage)))
2189     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2190       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2191        (without-gcing
2192         (with-escaped-value (val)
2193           (make-valid-lisp-obj val))))
2194       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2195        (with-escaped-value (val)
2196          (code-char val)))
2197       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2198        (with-escaped-value (val)
2199          (int-sap val)))
2200       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2201        (with-escaped-value (val)
2202          (if (logbitp (1- sb!vm:n-word-bits) val)
2203              (logior val (ash -1 sb!vm:n-word-bits))
2204              val)))
2205       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2206        (with-escaped-value (val)
2207          val))
2208       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2209        (escaped-float-value single-float))
2210       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2211        (escaped-float-value double-float))
2212       #!+long-float
2213       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2214        (escaped-float-value long-float))
2215       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2216        (escaped-complex-float-value single-float))
2217       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2218        (escaped-complex-float-value double-float))
2219       #!+long-float
2220       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2221        (escaped-complex-float-value long-float))
2222       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2223        (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2224                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2225       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2226        (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2227                                 sb!vm:n-word-bytes))))
2228       #!+long-float
2229       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2230        (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2231                               sb!vm:n-word-bytes))))
2232       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2233        (complex
2234         (sap-ref-single fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2235                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2236         (sap-ref-single fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2237                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2238       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2239        (complex
2240         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2241                                  sb!vm:n-word-bytes)))
2242         (sap-ref-double fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2243                                  sb!vm:n-word-bytes)))))
2244       #!+long-float
2245       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2246        (complex
2247         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2248                                sb!vm:n-word-bytes)))
2249         (sap-ref-long fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2250                                sb!vm:n-word-bytes)))))
2251       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2252        (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)))
2253       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2254        (code-char
2255         (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2256                              sb!vm:n-word-bytes)))))
2257       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2258        (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2259                             sb!vm:n-word-bytes))))
2260       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2261        (signed-sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2262                                    sb!vm:n-word-bytes))))
2263       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2264        (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2265                              sb!vm:n-word-bytes)))))))
2266
2267 ;;; This stores value as the value of DEBUG-VAR in FRAME. In the
2268 ;;; COMPILED-DEBUG-VAR case, access the current value to determine if
2269 ;;; it is an indirect value cell. This occurs when the variable is
2270 ;;; both closed over and set.
2271 (defun %set-debug-var-value (debug-var frame new-value)
2272   (aver (typep frame 'compiled-frame))
2273   (let ((old-value (access-compiled-debug-var-slot debug-var frame)))
2274     (if (indirect-value-cell-p old-value)
2275         (value-cell-set old-value new-value)
2276         (set-compiled-debug-var-slot debug-var frame new-value)))
2277   new-value)
2278
2279 ;;; This stores VALUE for the variable represented by debug-var
2280 ;;; relative to the frame. This assumes the location directly contains
2281 ;;; the variable's value; that is, there is no indirect value cell
2282 ;;; currently there in case the variable is both closed over and set.
2283 (defun set-compiled-debug-var-slot (debug-var frame value)
2284   (let ((escaped (compiled-frame-escaped frame)))
2285     (if escaped
2286         (sub-set-debug-var-slot (frame-pointer frame)
2287                                 (compiled-debug-var-sc-offset debug-var)
2288                                 value escaped)
2289         (sub-set-debug-var-slot
2290          (frame-pointer frame)
2291          (or (compiled-debug-var-save-sc-offset debug-var)
2292              (compiled-debug-var-sc-offset debug-var))
2293          value))))
2294
2295 #!-x86
2296 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2297   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2298                `(if escaped
2299                     (setf (sb!vm:context-register
2300                            escaped
2301                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2302                           ,val)
2303                     value))
2304              (set-escaped-float-value (format val)
2305                `(if escaped
2306                     (setf (sb!vm:context-float-register
2307                            escaped
2308                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2309                            ',format)
2310                           ,val)
2311                     value))
2312              (with-nfp ((var) &body body)
2313                `(let ((,var (if escaped
2314                                 (int-sap
2315                                  (sb!vm:context-register escaped
2316                                                          sb!vm::nfp-offset))
2317                                 #!-alpha
2318                                 (sap-ref-sap fp
2319                                              (* nfp-save-offset
2320                                                 sb!vm:n-word-bytes))
2321                                 #!+alpha
2322                                 (sb!vm::make-number-stack-pointer
2323                                  (sap-ref-32 fp
2324                                              (* nfp-save-offset
2325                                                 sb!vm:n-word-bytes))))))
2326                   ,@body)))
2327     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2328       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number
2329         #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number
2330         #!+rt #.sb!vm:word-pointer-reg-sc-number)
2331        (without-gcing
2332         (set-escaped-value
2333           (get-lisp-obj-address value))))
2334       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2335        (set-escaped-value (char-code value)))
2336       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2337        (set-escaped-value (sap-int value)))
2338       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2339        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2340       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2341        (set-escaped-value value))
2342       (#.sb!vm:non-descriptor-reg-sc-number
2343        (error "Local non-descriptor register access?"))
2344       (#.sb!vm:interior-reg-sc-number
2345        (error "Local interior register access?"))
2346       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2347        (set-escaped-float-value single-float value))
2348       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2349        (set-escaped-float-value double-float value))
2350       #!+long-float
2351       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2352        (set-escaped-float-value long-float value))
2353       (#.sb!vm:complex-single-reg-sc-number
2354        (when escaped
2355          (setf (sb!vm:context-float-register escaped
2356                                              (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2357                                              'single-float)
2358                (realpart value))
2359          (setf (sb!vm:context-float-register
2360                 escaped (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2361                 'single-float)
2362                (imagpart value)))
2363        value)
2364       (#.sb!vm:complex-double-reg-sc-number
2365        (when escaped
2366          (setf (sb!vm:context-float-register
2367                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'double-float)
2368                (realpart value))
2369          (setf (sb!vm:context-float-register
2370                 escaped
2371                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 2 #!-sparc 1)
2372                 'double-float)
2373                (imagpart value)))
2374        value)
2375       #!+long-float
2376       (#.sb!vm:complex-long-reg-sc-number
2377        (when escaped
2378          (setf (sb!vm:context-float-register
2379                 escaped (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 'long-float)
2380                (realpart value))
2381          (setf (sb!vm:context-float-register
2382                 escaped
2383                 (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2384                 'long-float)
2385                (imagpart value)))
2386        value)
2387       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2388        (with-nfp (nfp)
2389          (setf (sap-ref-single nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2390                                       sb!vm:n-word-bytes))
2391                (the single-float value))))
2392       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2393        (with-nfp (nfp)
2394          (setf (sap-ref-double nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2395                                       sb!vm:n-word-bytes))
2396                (the double-float value))))
2397       #!+long-float
2398       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2399        (with-nfp (nfp)
2400          (setf (sap-ref-long nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2401                                     sb!vm:n-word-bytes))
2402                (the long-float value))))
2403       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2404        (with-nfp (nfp)
2405          (setf (sap-ref-single
2406                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2407                (the single-float (realpart value)))
2408          (setf (sap-ref-single
2409                 nfp (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2410                        sb!vm:n-word-bytes))
2411                (the single-float (realpart value)))))
2412       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2413        (with-nfp (nfp)
2414          (setf (sap-ref-double
2415                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2416                (the double-float (realpart value)))
2417          (setf (sap-ref-double
2418                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2419                        sb!vm:n-word-bytes))
2420                (the double-float (realpart value)))))
2421       #!+long-float
2422       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2423        (with-nfp (nfp)
2424          (setf (sap-ref-long
2425                 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) sb!vm:n-word-bytes))
2426                (the long-float (realpart value)))
2427          (setf (sap-ref-long
2428                 nfp (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) #!+sparc 4)
2429                        sb!vm:n-word-bytes))
2430                (the long-float (realpart value)))))
2431       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2432        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2433       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2434        (with-nfp (nfp)
2435          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2436                                          sb!vm:n-word-bytes))
2437                (char-code (the character value)))))
2438       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2439        (with-nfp (nfp)
2440          (setf (sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2441                                   sb!vm:n-word-bytes))
2442                (the (unsigned-byte 32) value))))
2443       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2444        (with-nfp (nfp)
2445          (setf (signed-sap-ref-32 nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2446                                          sb!vm:n-word-bytes))
2447                (the (signed-byte 32) value))))
2448       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2449        (with-nfp (nfp)
2450          (setf (sap-ref-sap nfp (* (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)
2451                                    sb!vm:n-word-bytes))
2452                (the system-area-pointer value)))))))
2453
2454 #!+x86
2455 (defun sub-set-debug-var-slot (fp sc-offset value &optional escaped)
2456   (macrolet ((set-escaped-value (val)
2457                `(if escaped
2458                     (setf (sb!vm:context-register
2459                            escaped
2460                            (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2461                           ,val)
2462                     value)))
2463     (ecase (sb!c:sc-offset-scn sc-offset)
2464       ((#.sb!vm:any-reg-sc-number #.sb!vm:descriptor-reg-sc-number)
2465        (without-gcing
2466         (set-escaped-value
2467           (get-lisp-obj-address value))))
2468       (#.sb!vm:base-char-reg-sc-number
2469        (set-escaped-value (char-code value)))
2470       (#.sb!vm:sap-reg-sc-number
2471        (set-escaped-value (sap-int value)))
2472       (#.sb!vm:signed-reg-sc-number
2473        (set-escaped-value (logand value (1- (ash 1 sb!vm:n-word-bits)))))
2474       (#.sb!vm:unsigned-reg-sc-number
2475        (set-escaped-value value))
2476       (#.sb!vm:single-reg-sc-number
2477         #+nil ;; don't have escaped floats.
2478        (set-escaped-float-value single-float value))
2479       (#.sb!vm:double-reg-sc-number
2480         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2481        (set-escaped-float-value double-float value))
2482       #!+long-float
2483       (#.sb!vm:long-reg-sc-number
2484         #+nil ;;  don't have escaped floats -- still in npx?
2485        (set-escaped-float-value long-float value))
2486       (#.sb!vm:single-stack-sc-number
2487        (setf (sap-ref-single
2488               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2489                        sb!vm:n-word-bytes)))
2490              (the single-float value)))
2491       (#.sb!vm:double-stack-sc-number
2492        (setf (sap-ref-double
2493               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2494                        sb!vm:n-word-bytes)))
2495              (the double-float value)))
2496       #!+long-float
2497       (#.sb!vm:long-stack-sc-number
2498        (setf (sap-ref-long
2499               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2500                        sb!vm:n-word-bytes)))
2501              (the long-float value)))
2502       (#.sb!vm:complex-single-stack-sc-number
2503        (setf (sap-ref-single
2504               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2505                        sb!vm:n-word-bytes)))
2506              (realpart (the (complex single-float) value)))
2507        (setf (sap-ref-single
2508               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2509                        sb!vm:n-word-bytes)))
2510              (imagpart (the (complex single-float) value))))
2511       (#.sb!vm:complex-double-stack-sc-number
2512        (setf (sap-ref-double
2513               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 2)
2514                        sb!vm:n-word-bytes)))
2515              (realpart (the (complex double-float) value)))
2516        (setf (sap-ref-double
2517               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 4)
2518                        sb!vm:n-word-bytes)))
2519              (imagpart (the (complex double-float) value))))
2520       #!+long-float
2521       (#.sb!vm:complex-long-stack-sc-number
2522        (setf (sap-ref-long
2523               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 3)
2524                        sb!vm:n-word-bytes)))
2525              (realpart (the (complex long-float) value)))
2526        (setf (sap-ref-long
2527               fp (- (* (+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset) 6)
2528                        sb!vm:n-word-bytes)))
2529              (imagpart (the (complex long-float) value))))
2530       (#.sb!vm:control-stack-sc-number
2531        (setf (stack-ref fp (sb!c:sc-offset-offset sc-offset)) value))
2532       (#.sb!vm:base-char-stack-sc-number
2533        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2534                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2535              (char-code (the character value))))
2536       (#.sb!vm:unsigned-stack-sc-number
2537        (setf (sap-ref-32 fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2538                                          sb!vm:n-word-bytes)))
2539              (the (unsigned-byte 32) value)))
2540       (#.sb!vm:signed-stack-sc-number
2541        (setf (signed-sap-ref-32
2542               fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2543                        sb!vm:n-word-bytes)))
2544              (the (signed-byte 32) value)))
2545       (#.sb!vm:sap-stack-sc-number
2546        (setf (sap-ref-sap fp (- (* (1+ (sb!c:sc-offset-offset sc-offset))
2547                                           sb!vm:n-word-bytes)))
2548              (the system-area-pointer value))))))
2549
2550 ;;; The method for setting and accessing COMPILED-DEBUG-VAR values use
2551 ;;; this to determine if the value stored is the actual value or an
2552 ;;; indirection cell.
2553 (defun indirect-value-cell-p (x)
2554   (and (= (lowtag-of x) sb!vm:other-pointer-lowtag)
2555        (= (widetag-of x) sb!vm:value-cell-header-widetag)))
2556
2557 ;;; Return three values reflecting the validity of DEBUG-VAR's value
2558 ;;; at BASIC-CODE-LOCATION:
2559 ;;;   :VALID    The value is known to be available.
2560 ;;;   :INVALID  The value is known to be unavailable.
2561 ;;;   :UNKNOWN  The value's availability is unknown.
2562 ;;;
2563 ;;; If the variable is always alive, then it is valid. If the
2564 ;;; code-location is unknown, then the variable's validity is
2565 ;;; :unknown. Once we've called CODE-LOCATION-UNKNOWN-P, we know the
2566 ;;; live-set information has been cached in the code-location.
2567 (defun debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2568   (etypecase debug-var
2569     (compiled-debug-var
2570      (compiled-debug-var-validity debug-var basic-code-location))
2571     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2572     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2573     ))
2574
2575 ;;; This is the method for DEBUG-VAR-VALIDITY for COMPILED-DEBUG-VARs.
2576 ;;; For safety, make sure basic-code-location is what we think.
2577 (defun compiled-debug-var-validity (debug-var basic-code-location)
2578   (declare (type compiled-code-location basic-code-location))
2579   (cond ((debug-var-alive-p debug-var)
2580          (let ((debug-fun (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2581            (if (>= (compiled-code-location-pc basic-code-location)
2582                    (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2583                     (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun)))
2584                :valid
2585                :invalid)))
2586         ((code-location-unknown-p basic-code-location) :unknown)
2587         (t
2588          (let ((pos (position debug-var
2589                               (debug-fun-debug-vars
2590                                (code-location-debug-fun
2591                                 basic-code-location)))))
2592            (unless pos
2593              (error 'unknown-debug-var
2594                     :debug-var debug-var
2595                     :debug-fun
2596                     (code-location-debug-fun basic-code-location)))
2597            ;; There must be live-set info since basic-code-location is known.
2598            (if (zerop (sbit (compiled-code-location-live-set
2599                              basic-code-location)
2600                             pos))
2601                :invalid
2602                :valid)))))
2603 \f
2604 ;;;; sources
2605
2606 ;;; This code produces and uses what we call source-paths. A
2607 ;;; source-path is a list whose first element is a form number as
2608 ;;; returned by CODE-LOCATION-FORM-NUMBER and whose last element is a
2609 ;;; top level form number as returned by
2610 ;;; CODE-LOCATION-TOPLEVEL-FORM-NUMBER. The elements from the last to
2611 ;;; the first, exclusively, are the numbered subforms into which to
2612 ;;; descend. For example:
2613 ;;;    (defun foo (x)
2614 ;;;      (let ((a (aref x 3)))
2615 ;;;     (cons a 3)))
2616 ;;; The call to AREF in this example is form number 5. Assuming this
2617 ;;; DEFUN is the 11'th top level form, the source-path for the AREF
2618 ;;; call is as follows:
2619 ;;;    (5 1 0 1 3 11)
2620 ;;; Given the DEFUN, 3 gets you the LET, 1 gets you the bindings, 0
2621 ;;; gets the first binding, and 1 gets the AREF form.
2622
2623 ;;; temporary buffer used to build form-number => source-path translation in
2624 ;;; FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2625 (defvar *form-number-temp* (make-array 10 :fill-pointer 0 :adjustable t))
2626
2627 ;;; table used to detect CAR circularities in FORM-NUMBER-TRANSLATIONS
2628 (defvar *form-number-circularity-table* (make-hash-table :test 'eq))
2629
2630 ;;; This returns a table mapping form numbers to source-paths. A
2631 ;;; source-path indicates a descent into the TOPLEVEL-FORM form,
2632 ;;; going directly to the subform corressponding to the form number.
2633 ;;;
2634 ;;; The vector elements are in the same format as the compiler's
2635 ;;; NODE-SOURCE-PATH; that is, the first element is the form number and
2636 ;;; the last is the TOPLEVEL-FORM number.
2637 (defun form-number-translations (form tlf-number)
2638   (clrhash *form-number-circularity-table*)
2639   (setf (fill-pointer *form-number-temp*) 0)
2640   (sub-translate-form-numbers form (list tlf-number))
2641   (coerce *form-number-temp* 'simple-vector))
2642 (defun sub-translate-form-numbers (form path)
2643   (unless (gethash form *form-number-circularity-table*)
2644     (setf (gethash form *form-number-circularity-table*) t)
2645     (vector-push-extend (cons (fill-pointer *form-number-temp*) path)
2646                         *form-number-temp*)
2647     (let ((pos 0)
2648           (subform form)
2649           (trail form))
2650       (declare (fixnum pos))
2651       (macrolet ((frob ()
2652                    '(progn
2653                       (when (atom subform) (return))
2654                       (let ((fm (car subform)))
2655                         (when (consp fm)
2656                           (sub-translate-form-numbers fm (cons pos path)))
2657                         (incf pos))
2658                       (setq subform (cdr subform))
2659                       (when (eq subform trail) (return)))))
2660         (loop
2661           (frob)
2662           (frob)
2663           (setq trail (cdr trail)))))))
2664
2665 ;;; FORM is a top level form, and path is a source-path into it. This
2666 ;;; returns the form indicated by the source-path. Context is the
2667 ;;; number of enclosing forms to return instead of directly returning
2668 ;;; the source-path form. When context is non-zero, the form returned
2669 ;;; contains a marker, #:****HERE****, immediately before the form
2670 ;;; indicated by path.
2671 (defun source-path-context (form path context)
2672   (declare (type unsigned-byte context))
2673   ;; Get to the form indicated by path or the enclosing form indicated
2674   ;; by context and path.
2675   (let ((path (reverse (butlast (cdr path)))))
2676     (dotimes (i (- (length path) context))
2677       (let ((index (first path)))
2678         (unless (and (listp form) (< index (length form)))
2679           (error "Source path no longer exists."))
2680         (setq form (elt form index))
2681         (setq path (rest path))))
2682     ;; Recursively rebuild the source form resulting from the above
2683     ;; descent, copying the beginning of each subform up to the next
2684     ;; subform we descend into according to path. At the bottom of the
2685     ;; recursion, we return the form indicated by path preceded by our
2686     ;; marker, and this gets spliced into the resulting list structure
2687     ;; on the way back up.
2688     (labels ((frob (form path level)
2689                (if (or (zerop level) (null path))
2690                    (if (zerop context)
2691                        form
2692                        `(#:***here*** ,form))
2693                    (let ((n (first path)))
2694                      (unless (and (listp form) (< n (length form)))
2695                        (error "Source path no longer exists."))
2696                      (let ((res (frob (elt form n) (rest path) (1- level))))
2697                        (nconc (subseq form 0 n)
2698                               (cons res (nthcdr (1+ n) form))))))))
2699       (frob form path context))))
2700 \f
2701 ;;;; PREPROCESS-FOR-EVAL
2702
2703 ;;; Return a function of one argument that evaluates form in the
2704 ;;; lexical context of the BASIC-CODE-LOCATION LOC, or signal a
2705 ;;; NO-DEBUG-VARS condition when the LOC's DEBUG-FUN has no
2706 ;;; DEBUG-VAR information available.
2707 ;;;
2708 ;;; The returned function takes the frame to get values from as its
2709 ;;; argument, and it returns the values of FORM. The returned function
2710 ;;; can signal the following conditions: INVALID-VALUE,
2711 ;;; AMBIGUOUS-VAR-NAME, and FRAME-FUN-MISMATCH.
2712 (defun preprocess-for-eval (form loc)
2713   (declare (type code-location loc))
2714   (let ((n-frame (gensym))
2715         (fun (code-location-debug-fun loc)))
2716     (unless (debug-var-info-available fun)
2717       (debug-signal 'no-debug-vars :debug-fun fun))
2718     (sb!int:collect ((binds)
2719                      (specs))
2720       (do-debug-fun-vars (var fun)
2721         (let ((validity (debug-var-validity var loc)))
2722           (unless (eq validity :invalid)
2723             (let* ((sym (debug-var-symbol var))
2724                    (found (assoc sym (binds))))
2725               (if found
2726                   (setf (second found) :ambiguous)
2727                   (binds (list sym validity var)))))))
2728       (dolist (bind (binds))
2729         (let ((name (first bind))
2730               (var (third bind)))
2731           (ecase (second bind)
2732             (:valid
2733              (specs `(,name (debug-var-value ',var ,n-frame))))
2734             (:unknown
2735              (specs `(,name (debug-signal 'invalid-value
2736                                           :debug-var ',var
2737                                           :frame ,n-frame))))
2738             (:ambiguous
2739              (specs `(,name (debug-signal 'ambiguous-var-name
2740                                           :name ',name
2741                                           :frame ,n-frame)))))))
2742       (let ((res (coerce `(lambda (,n-frame)
2743                             (declare (ignorable ,n-frame))
2744                             (symbol-macrolet ,(specs) ,form))
2745                          'function)))
2746         (lambda (frame)
2747           ;; This prevents these functions from being used in any
2748           ;; location other than a function return location, so maybe
2749           ;; this should only check whether FRAME's DEBUG-FUN is the
2750           ;; same as LOC's.
2751           (unless (code-location= (frame-code-location frame) loc)
2752             (debug-signal 'frame-fun-mismatch
2753                           :code-location loc :form form :frame frame))
2754           (funcall res frame))))))
2755 \f
2756 ;;;; breakpoints
2757
2758 ;;;; user-visible interface
2759
2760 ;;; Create and return a breakpoint. When program execution encounters
2761 ;;; the breakpoint, the system calls HOOK-FUN. HOOK-FUN takes the
2762 ;;; current frame for the function in which the program is running and
2763 ;;; the breakpoint object.
2764 ;;;
2765 ;;; WHAT and KIND determine where in a function the system invokes
2766 ;;; HOOK-FUN. WHAT is either a code-location or a DEBUG-FUN. KIND is
2767 ;;; one of :CODE-LOCATION, :FUN-START, or :FUN-END. Since the starts
2768 ;;; and ends of functions may not have code-locations representing
2769 ;;; them, designate these places by supplying WHAT as a DEBUG-FUN and
2770 ;;; KIND indicating the :FUN-START or :FUN-END. When WHAT is a
2771 ;;; DEBUG-FUN and kind is :FUN-END, then HOOK-FUN must take two
2772 ;;; additional arguments, a list of values returned by the function
2773 ;;; and a FUN-END-COOKIE.
2774 ;;;
2775 ;;; INFO is information supplied by and used by the user.
2776 ;;;
2777 ;;; FUN-END-COOKIE is a function. To implement :FUN-END
2778 ;;; breakpoints, the system uses starter breakpoints to establish the
2779 ;;; :FUN-END breakpoint for each invocation of the function. Upon
2780 ;;; each entry, the system creates a unique cookie to identify the
2781 ;;; invocation, and when the user supplies a function for this
2782 ;;; argument, the system invokes it on the frame and the cookie. The
2783 ;;; system later invokes the :FUN-END breakpoint hook on the same
2784 ;;; cookie. The user may save the cookie for comparison in the hook
2785 ;;; function.
2786 ;;;
2787 ;;; Signal an error if WHAT is an unknown code-location.
2788 (defun make-breakpoint (hook-fun what
2789                         &key (kind :code-location) info fun-end-cookie)
2790   (etypecase what
2791     (code-location
2792      (when (code-location-unknown-p what)
2793        (error "cannot make a breakpoint at an unknown code location: ~S"
2794               what))
2795      (aver (eq kind :code-location))
2796      (let ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info)))
2797        (etypecase what
2798          (compiled-code-location
2799           ;; This slot is filled in due to calling CODE-LOCATION-UNKNOWN-P.
2800           (when (eq (compiled-code-location-kind what) :unknown-return)
2801             (let ((other-bpt (%make-breakpoint hook-fun what
2802                                                :unknown-return-partner
2803                                                info)))
2804               (setf (breakpoint-unknown-return-partner bpt) other-bpt)
2805               (setf (breakpoint-unknown-return-partner other-bpt) bpt))))
2806          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0,,
2807          ;; when we did special tricks to debug the IR1
2808          ;; interpreter.)
2809          )
2810        bpt))
2811     (compiled-debug-fun
2812      (ecase kind
2813        (:fun-start
2814         (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2815        (:fun-end
2816         (unless (eq (sb!c::compiled-debug-fun-returns
2817                      (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun what))
2818                     :standard)
2819           (error ":FUN-END breakpoints are currently unsupported ~
2820                   for the known return convention."))
2821
2822         (let* ((bpt (%make-breakpoint hook-fun what kind info))
2823                (starter (compiled-debug-fun-end-starter what)))
2824           (unless starter
2825             (setf starter (%make-breakpoint #'list what :fun-start nil))
2826             (setf (breakpoint-hook-fun starter)
2827                   (fun-end-starter-hook starter what))
2828             (setf (compiled-debug-fun-end-starter what) starter))
2829           (setf (breakpoint-start-helper bpt) starter)
2830           (push bpt (breakpoint-%info starter))
2831           (setf (breakpoint-cookie-fun bpt) fun-end-cookie)
2832           bpt))))))
2833
2834 ;;; These are unique objects created upon entry into a function by a
2835 ;;; :FUN-END breakpoint's starter hook. These are only created
2836 ;;; when users supply :FUN-END-COOKIE to MAKE-BREAKPOINT. Also,
2837 ;;; the :FUN-END breakpoint's hook is called on the same cookie
2838 ;;; when it is created.
2839 (defstruct (fun-end-cookie
2840             (:print-object (lambda (obj str)
2841                              (print-unreadable-object (obj str :type t))))
2842             (:constructor make-fun-end-cookie (bogus-lra debug-fun))
2843             (:copier nil))
2844   ;; a pointer to the bogus-lra created for :FUN-END breakpoints
2845   bogus-lra
2846   ;; the DEBUG-FUN associated with this cookie
2847   debug-fun)
2848
2849 ;;; This maps bogus-lra-components to cookies, so that
2850 ;;; HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT can find the appropriate cookie for the
2851 ;;; breakpoint hook.
2852 (defvar *fun-end-cookies* (make-hash-table :test 'eq))
2853
2854 ;;; This returns a hook function for the start helper breakpoint
2855 ;;; associated with a :FUN-END breakpoint. The returned function
2856 ;;; makes a fake LRA that all returns go through, and this piece of
2857 ;;; fake code actually breaks. Upon return from the break, the code
2858 ;;; provides the returnee with any values. Since the returned function
2859 ;;; effectively activates FUN-END-BPT on each entry to DEBUG-FUN's
2860 ;;; function, we must establish breakpoint-data about FUN-END-BPT.
2861 (defun fun-end-starter-hook (starter-bpt debug-fun)
2862   (declare (type breakpoint starter-bpt)
2863            (type compiled-debug-fun debug-fun))
2864   (lambda (frame breakpoint)
2865     (declare (ignore breakpoint)
2866              (type frame frame))
2867     (let ((lra-sc-offset
2868            (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2869             (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun debug-fun))))
2870       (multiple-value-bind (lra component offset)
2871           (make-bogus-lra
2872            (get-context-value frame
2873                               lra-save-offset
2874                               lra-sc-offset))
2875         (setf (get-context-value frame
2876                                  lra-save-offset
2877                                  lra-sc-offset)
2878               lra)
2879         (let ((end-bpts (breakpoint-%info starter-bpt)))
2880           (let ((data (breakpoint-data component offset)))
2881             (setf (breakpoint-data-breakpoints data) end-bpts)
2882             (dolist (bpt end-bpts)
2883               (setf (breakpoint-internal-data bpt) data)))
2884           (let ((cookie (make-fun-end-cookie lra debug-fun)))
2885             (setf (gethash component *fun-end-cookies*) cookie)
2886             (dolist (bpt end-bpts)
2887               (let ((fun (breakpoint-cookie-fun bpt)))
2888                 (when fun (funcall fun frame cookie))))))))))
2889
2890 ;;; This takes a FUN-END-COOKIE and a frame, and it returns
2891 ;;; whether the cookie is still valid. A cookie becomes invalid when
2892 ;;; the frame that established the cookie has exited. Sometimes cookie
2893 ;;; holders are unaware of cookie invalidation because their
2894 ;;; :FUN-END breakpoint hooks didn't run due to THROW'ing.
2895 ;;;
2896 ;;; This takes a frame as an efficiency hack since the user probably
2897 ;;; has a frame object in hand when using this routine, and it saves
2898 ;;; repeated parsing of the stack and consing when asking whether a
2899 ;;; series of cookies is valid.
2900 (defun fun-end-cookie-valid-p (frame cookie)
2901   (let ((lra (fun-end-cookie-bogus-lra cookie))
2902         (lra-sc-offset (sb!c::compiled-debug-fun-return-pc
2903                         (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2904                          (fun-end-cookie-debug-fun cookie)))))
2905     (do ((frame frame (frame-down frame)))
2906         ((not frame) nil)
2907       (when (and (compiled-frame-p frame)
2908                  (#!-x86 eq #!+x86 sap=
2909                   lra
2910                   (get-context-value frame lra-save-offset lra-sc-offset)))
2911         (return t)))))
2912 \f
2913 ;;;; ACTIVATE-BREAKPOINT
2914
2915 ;;; Cause the system to invoke the breakpoint's hook function until
2916 ;;; the next call to DEACTIVATE-BREAKPOINT or DELETE-BREAKPOINT. The
2917 ;;; system invokes breakpoint hook functions in the opposite order
2918 ;;; that you activate them.
2919 (defun activate-breakpoint (breakpoint)
2920   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
2921     (error "cannot activate a deleted breakpoint: ~S" breakpoint))
2922   (unless (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
2923     (ecase (breakpoint-kind breakpoint)
2924       (:code-location
2925        (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2926          (etypecase loc
2927            (compiled-code-location
2928             (activate-compiled-code-location-breakpoint breakpoint)
2929             (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
2930               (when other
2931                 (activate-compiled-code-location-breakpoint other))))
2932            ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2933            ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2934            )))
2935       (:fun-start
2936        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2937          (compiled-debug-fun
2938           (activate-compiled-fun-start-breakpoint breakpoint))
2939          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2940          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2941          ))
2942       (:fun-end
2943        (etypecase (breakpoint-what breakpoint)
2944          (compiled-debug-fun
2945           (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
2946             (unless (eq (breakpoint-status starter) :active)
2947               ;; may already be active by some other :FUN-END breakpoint
2948               (activate-compiled-fun-start-breakpoint starter)))
2949           (setf (breakpoint-status breakpoint) :active))
2950          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
2951          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
2952          ))))
2953   breakpoint)
2954
2955 (defun activate-compiled-code-location-breakpoint (breakpoint)
2956   (declare (type breakpoint breakpoint))
2957   (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
2958     (declare (type compiled-code-location loc))
2959     (sub-activate-breakpoint
2960      breakpoint
2961      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component
2962                        (code-location-debug-fun loc))
2963                       (+ (compiled-code-location-pc loc)
2964                          (if (or (eq (breakpoint-kind breakpoint)
2965                                      :unknown-return-partner)
2966                                  (eq (compiled-code-location-kind loc)
2967                                      :single-value-return))
2968                              sb!vm:single-value-return-byte-offset
2969                              0))))))
2970
2971 (defun activate-compiled-fun-start-breakpoint (breakpoint)
2972   (declare (type breakpoint breakpoint))
2973   (let ((debug-fun (breakpoint-what breakpoint)))
2974     (sub-activate-breakpoint
2975      breakpoint
2976      (breakpoint-data (compiled-debug-fun-component debug-fun)
2977                       (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
2978                        (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
2979                         debug-fun))))))
2980
2981 (defun sub-activate-breakpoint (breakpoint data)
2982   (declare (type breakpoint breakpoint)
2983            (type breakpoint-data data))
2984   (setf (breakpoint-status breakpoint) :active)
2985   (without-interrupts
2986    (unless (breakpoint-data-breakpoints data)
2987      (setf (breakpoint-data-instruction data)
2988            (without-gcing
2989             (breakpoint-install (get-lisp-obj-address
2990                                  (breakpoint-data-component data))
2991                                 (breakpoint-data-offset data)))))
2992    (setf (breakpoint-data-breakpoints data)
2993          (append (breakpoint-data-breakpoints data) (list breakpoint)))
2994    (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) data)))
2995 \f
2996 ;;;; DEACTIVATE-BREAKPOINT
2997
2998 ;;; Stop the system from invoking the breakpoint's hook function.
2999 (defun deactivate-breakpoint (breakpoint)
3000   (when (eq (breakpoint-status breakpoint) :active)
3001     (without-interrupts
3002      (let ((loc (breakpoint-what breakpoint)))
3003        (etypecase loc
3004          ((or compiled-code-location compiled-debug-fun)
3005           (deactivate-compiled-breakpoint breakpoint)
3006           (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3007             (when other
3008               (deactivate-compiled-breakpoint other))))
3009          ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3010          ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3011          ))))
3012   breakpoint)
3013
3014 (defun deactivate-compiled-breakpoint (breakpoint)
3015   (if (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3016       (let ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint)))
3017         (unless (find-if (lambda (bpt)
3018                            (and (not (eq bpt breakpoint))
3019                                 (eq (breakpoint-status bpt) :active)))
3020                          (breakpoint-%info starter))
3021           (deactivate-compiled-breakpoint starter)))
3022       (let* ((data (breakpoint-internal-data breakpoint))
3023              (bpts (delete breakpoint (breakpoint-data-breakpoints data))))
3024         (setf (breakpoint-internal-data breakpoint) nil)
3025         (setf (breakpoint-data-breakpoints data) bpts)
3026         (unless bpts
3027           (without-gcing
3028            (breakpoint-remove (get-lisp-obj-address
3029                                (breakpoint-data-component data))
3030                               (breakpoint-data-offset data)
3031                               (breakpoint-data-instruction data)))
3032           (delete-breakpoint-data data))))
3033   (setf (breakpoint-status breakpoint) :inactive)
3034   breakpoint)
3035 \f
3036 ;;;; BREAKPOINT-INFO
3037
3038 ;;; Return the user-maintained info associated with breakpoint. This
3039 ;;; is SETF'able.
3040 (defun breakpoint-info (breakpoint)
3041   (breakpoint-%info breakpoint))
3042 (defun %set-breakpoint-info (breakpoint value)
3043   (setf (breakpoint-%info breakpoint) value)
3044   (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3045     (when other
3046       (setf (breakpoint-%info other) value))))
3047 \f
3048 ;;;; BREAKPOINT-ACTIVE-P and DELETE-BREAKPOINT
3049
3050 (defun breakpoint-active-p (breakpoint)
3051   (ecase (breakpoint-status breakpoint)
3052     (:active t)
3053     ((:inactive :deleted) nil)))
3054
3055 ;;; Free system storage and remove computational overhead associated
3056 ;;; with breakpoint. After calling this, breakpoint is completely
3057 ;;; impotent and can never become active again.
3058 (defun delete-breakpoint (breakpoint)
3059   (let ((status (breakpoint-status breakpoint)))
3060     (unless (eq status :deleted)
3061       (when (eq status :active)
3062         (deactivate-breakpoint breakpoint))
3063       (setf (breakpoint-status breakpoint) :deleted)
3064       (let ((other (breakpoint-unknown-return-partner breakpoint)))
3065         (when other
3066           (setf (breakpoint-status other) :deleted)))
3067       (when (eq (breakpoint-kind breakpoint) :fun-end)
3068         (let* ((starter (breakpoint-start-helper breakpoint))
3069                (breakpoints (delete breakpoint
3070                                     (the list (breakpoint-info starter)))))
3071           (setf (breakpoint-info starter) breakpoints)
3072           (unless breakpoints
3073             (delete-breakpoint starter)
3074             (setf (compiled-debug-fun-end-starter
3075                    (breakpoint-what breakpoint))
3076                   nil))))))
3077   breakpoint)
3078 \f
3079 ;;;; C call out stubs
3080
3081 ;;; This actually installs the break instruction in the component. It
3082 ;;; returns the overwritten bits. You must call this in a context in
3083 ;;; which GC is disabled, so that Lisp doesn't move objects around
3084 ;;; that C is pointing to.
3085 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_install" sb!alien:unsigned-long
3086   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3087   (pc-offset sb!alien:int))
3088
3089 ;;; This removes the break instruction and replaces the original
3090 ;;; instruction. You must call this in a context in which GC is disabled
3091 ;;; so Lisp doesn't move objects around that C is pointing to.
3092 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_remove" sb!alien:void
3093   (code-obj sb!alien:unsigned-long)
3094   (pc-offset sb!alien:int)
3095   (old-inst sb!alien:unsigned-long))
3096
3097 (sb!alien:define-alien-routine "breakpoint_do_displaced_inst" sb!alien:void
3098   (scp (* os-context-t))
3099   (orig-inst sb!alien:unsigned-long))
3100
3101 ;;;; breakpoint handlers (layer between C and exported interface)
3102
3103 ;;; This maps components to a mapping of offsets to BREAKPOINT-DATAs.
3104 (defvar *component-breakpoint-offsets* (make-hash-table :test 'eq))
3105
3106 ;;; This returns the BREAKPOINT-DATA object associated with component cross
3107 ;;; offset. If none exists, this makes one, installs it, and returns it.
3108 (defun breakpoint-data (component offset &optional (create t))
3109   (flet ((install-breakpoint-data ()
3110            (when create
3111              (let ((data (make-breakpoint-data component offset)))
3112                (push (cons offset data)
3113                      (gethash component *component-breakpoint-offsets*))
3114                data))))
3115     (let ((offsets (gethash component *component-breakpoint-offsets*)))
3116       (if offsets
3117           (let ((data (assoc offset offsets)))
3118             (if data
3119                 (cdr data)
3120                 (install-breakpoint-data)))
3121           (install-breakpoint-data)))))
3122
3123 ;;; We use this when there are no longer any active breakpoints
3124 ;;; corresponding to DATA.
3125 (defun delete-breakpoint-data (data)
3126   (let* ((component (breakpoint-data-component data))
3127          (offsets (delete (breakpoint-data-offset data)
3128                           (gethash component *component-breakpoint-offsets*)
3129                           :key #'car)))
3130     (if offsets
3131         (setf (gethash component *component-breakpoint-offsets*) offsets)
3132         (remhash component *component-breakpoint-offsets*)))
3133   (values))
3134
3135 ;;; The C handler for interrupts calls this when it has a
3136 ;;; debugging-tool break instruction. This does *not* handle all
3137 ;;; breaks; for example, it does not handle breaks for internal
3138 ;;; errors.
3139 (defun handle-breakpoint (offset component signal-context)
3140   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3141     (unless data
3142       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3143               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3144               offset))
3145     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3146       (if (or (null breakpoints)
3147               (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3148           (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data signal-context)
3149           (handle-breakpoint-aux breakpoints data
3150                                  offset component signal-context)))))
3151
3152 ;;; This holds breakpoint-datas while invoking the breakpoint hooks
3153 ;;; associated with that particular component and location. While they
3154 ;;; are executing, if we hit the location again, we ignore the
3155 ;;; breakpoint to avoid infinite recursion. fun-end breakpoints
3156 ;;; must work differently since the breakpoint-data is unique for each
3157 ;;; invocation.
3158 (defvar *executing-breakpoint-hooks* nil)
3159
3160 ;;; This handles code-location and DEBUG-FUN :FUN-START
3161 ;;; breakpoints.
3162 (defun handle-breakpoint-aux (breakpoints data offset component signal-context)
3163   (unless breakpoints
3164     (bug "breakpoint that nobody wants"))
3165   (unless (member data *executing-breakpoint-hooks*)
3166     (let ((*executing-breakpoint-hooks* (cons data
3167                                               *executing-breakpoint-hooks*)))
3168       (invoke-breakpoint-hooks breakpoints component offset)))
3169   ;; At this point breakpoints may not hold the same list as
3170   ;; BREAKPOINT-DATA-BREAKPOINTS since invoking hooks may have allowed
3171   ;; a breakpoint deactivation. In fact, if all breakpoints were
3172   ;; deactivated then data is invalid since it was deleted and so the
3173   ;; correct one must be looked up if it is to be used. If there are
3174   ;; no more breakpoints active at this location, then the normal
3175   ;; instruction has been put back, and we do not need to
3176   ;; DO-DISPLACED-INST.
3177   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3178     (when (and data (breakpoint-data-breakpoints data))
3179       ;; The breakpoint is still active, so we need to execute the
3180       ;; displaced instruction and leave the breakpoint instruction
3181       ;; behind. The best way to do this is different on each machine,
3182       ;; so we just leave it up to the C code.
3183       (breakpoint-do-displaced-inst signal-context
3184                                     (breakpoint-data-instruction data))
3185       ;; Some platforms have no usable sigreturn() call.  If your
3186       ;; implementation of arch_do_displaced_inst() _does_ sigreturn(),
3187       ;; it's polite to warn here
3188       #!+(and sparc solaris)
3189       (error "BREAKPOINT-DO-DISPLACED-INST returned?"))))
3190
3191 (defun invoke-breakpoint-hooks (breakpoints component offset)
3192   (let* ((debug-fun (debug-fun-from-pc component offset))
3193          (frame (do ((f (top-frame) (frame-down f)))
3194                     ((eq debug-fun (frame-debug-fun f)) f))))
3195     (dolist (bpt breakpoints)
3196       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3197                frame
3198                ;; If this is an :UNKNOWN-RETURN-PARTNER, then pass the
3199                ;; hook function the original breakpoint, so that users
3200                ;; aren't forced to confront the fact that some
3201                ;; breakpoints really are two.
3202                (if (eq (breakpoint-kind bpt) :unknown-return-partner)
3203                    (breakpoint-unknown-return-partner bpt)
3204                    bpt)))))
3205
3206 (defun handle-fun-end-breakpoint (offset component context)
3207   (let ((data (breakpoint-data component offset nil)))
3208     (unless data
3209       (error "unknown breakpoint in ~S at offset ~S"
3210               (debug-fun-name (debug-fun-from-pc component offset))
3211               offset))
3212     (let ((breakpoints (breakpoint-data-breakpoints data)))
3213       (when breakpoints
3214         (aver (eq (breakpoint-kind (car breakpoints)) :fun-end))
3215         (handle-fun-end-breakpoint-aux breakpoints data context)))))
3216
3217 ;;; Either HANDLE-BREAKPOINT calls this for :FUN-END breakpoints
3218 ;;; [old C code] or HANDLE-FUN-END-BREAKPOINT calls this directly
3219 ;;; [new C code].
3220 (defun handle-fun-end-breakpoint-aux (breakpoints data signal-context)
3221   (delete-breakpoint-data data)
3222   (let* ((scp
3223           (locally
3224             (declare (optimize (inhibit-warnings 3)))
3225             (sb!alien:sap-alien signal-context (* os-context-t))))
3226          (frame (do ((cfp (sb!vm:context-register scp sb!vm::cfp-offset))
3227                      (f (top-frame) (frame-down f)))
3228                     ((= cfp (sap-int (frame-pointer f))) f)
3229                   (declare (type (unsigned-byte #.sb!vm:n-word-bits) cfp))))
3230          (component (breakpoint-data-component data))
3231          (cookie (gethash component *fun-end-cookies*)))
3232     (remhash component *fun-end-cookies*)
3233     (dolist (bpt breakpoints)
3234       (funcall (breakpoint-hook-fun bpt)
3235                frame bpt
3236                (get-fun-end-breakpoint-values scp)
3237                cookie))))
3238
3239 (defun get-fun-end-breakpoint-values (scp)
3240   (let ((ocfp (int-sap (sb!vm:context-register
3241                         scp
3242                         #!-x86 sb!vm::ocfp-offset
3243                         #!+x86 sb!vm::ebx-offset)))
3244         (nargs (make-lisp-obj
3245                 (sb!vm:context-register scp sb!vm::nargs-offset)))
3246         (reg-arg-offsets '#.sb!vm::*register-arg-offsets*)
3247         (results nil))
3248     (without-gcing
3249      (dotimes (arg-num nargs)
3250        (push (if reg-arg-offsets
3251                  (make-lisp-obj
3252                   (sb!vm:context-register scp (pop reg-arg-offsets)))
3253                (stack-ref ocfp arg-num))
3254              results)))
3255     (nreverse results)))
3256 \f
3257 ;;;; MAKE-BOGUS-LRA (used for :FUN-END breakpoints)
3258
3259 (defconstant bogus-lra-constants
3260   #!-x86 2 #!+x86 3)
3261 (defconstant known-return-p-slot
3262   (+ sb!vm:code-constants-offset #!-x86 1 #!+x86 2))
3263
3264 ;;; Make a bogus LRA object that signals a breakpoint trap when
3265 ;;; returned to. If the breakpoint trap handler returns, REAL-LRA is
3266 ;;; returned to. Three values are returned: the bogus LRA object, the
3267 ;;; code component it is part of, and the PC offset for the trap
3268 ;;; instruction.
3269 (defun make-bogus-lra (real-lra &optional known-return-p)
3270   (without-gcing
3271    (let* ((src-start (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_guts"))
3272           (src-end (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_end"))
3273           (trap-loc (foreign-symbol-address "fun_end_breakpoint_trap"))
3274           (length (sap- src-end src-start))
3275           (code-object
3276            (%primitive sb!c:allocate-code-object (1+ bogus-lra-constants)
3277                        length))
3278           (dst-start (code-instructions code-object)))
3279      (declare (type system-area-pointer
3280                     src-start src-end dst-start trap-loc)
3281               (type index length))
3282      (setf (%code-debug-info code-object) :bogus-lra)
3283      (setf (code-header-ref code-object sb!vm:code-trace-table-offset-slot)
3284            length)
3285      #!-x86
3286      (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) real-lra)
3287      #!+x86
3288      (multiple-value-bind (offset code) (compute-lra-data-from-pc real-lra)
3289        (setf (code-header-ref code-object real-lra-slot) code)
3290        (setf (code-header-ref code-object (1+ real-lra-slot)) offset))
3291      (setf (code-header-ref code-object known-return-p-slot)
3292            known-return-p)
3293      (system-area-copy src-start 0 dst-start 0 (* length sb!vm:n-byte-bits))
3294      (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3295      #!+x86
3296      (values dst-start code-object (sap- trap-loc src-start))
3297      #!-x86
3298      (let ((new-lra (make-lisp-obj (+ (sap-int dst-start)
3299                                       sb!vm:other-pointer-lowtag))))
3300        (set-header-data
3301         new-lra
3302         (logandc2 (+ sb!vm:code-constants-offset bogus-lra-constants 1)
3303                   1))
3304        (sb!vm:sanctify-for-execution code-object)
3305        (values new-lra code-object (sap- trap-loc src-start))))))
3306 \f
3307 ;;;; miscellaneous
3308
3309 ;;; This appears here because it cannot go with the DEBUG-FUN
3310 ;;; interface since DO-DEBUG-BLOCK-LOCATIONS isn't defined until after
3311 ;;; the DEBUG-FUN routines.
3312
3313 ;;; Return a code-location before the body of a function and after all
3314 ;;; the arguments are in place; or if that location can't be
3315 ;;; determined due to a lack of debug information, return NIL.
3316 (defun debug-fun-start-location (debug-fun)
3317   (etypecase debug-fun
3318     (compiled-debug-fun
3319      (code-location-from-pc debug-fun
3320                             (sb!c::compiled-debug-fun-start-pc
3321                              (compiled-debug-fun-compiler-debug-fun
3322                               debug-fun))
3323                             nil))
3324     ;; (There used to be more cases back before sbcl-0.7.0, when
3325     ;; we did special tricks to debug the IR1 interpreter.)
3326     ))