]> git.ipfire.org Git - thirdparty/binutils-gdb.git/blobdiff - gdb/s390-tdep.c
Switch the license of all .c files to GPLv3.
[thirdparty/binutils-gdb.git] / gdb / s390-tdep.c
index c97f8c5f7e03ace99a39b9592b7c60a7c5d275c2..a5b0de18b8eb55f6cc0048df41742173aadab010 100644 (file)
@@ -1,6 +1,7 @@
 /* Target-dependent code for GDB, the GNU debugger.
 
-   Copyright 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
+   Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
+   Free Software Foundation, Inc.
 
    Contributed by D.J. Barrow (djbarrow@de.ibm.com,barrow_dj@yahoo.com)
    for IBM Deutschland Entwicklung GmbH, IBM Corporation.
@@ -9,7 +10,7 @@
 
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
-   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+   the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
 
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    GNU General Public License for more details.
 
    You should have received a copy of the GNU General Public License
-   along with this program; if not, write to the Free Software
-   Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
-   02111-1307, USA.  */
+   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
 
-#define S390_TDEP              /* for special macros in tm-s390.h */
-#include <defs.h>
+#include "defs.h"
 #include "arch-utils.h"
 #include "frame.h"
 #include "inferior.h"
 #include "gdbcore.h"
 #include "gdbcmd.h"
 #include "objfiles.h"
-#include "tm.h"
-#include "../bfd/bfd.h"
 #include "floatformat.h"
 #include "regcache.h"
+#include "trad-frame.h"
+#include "frame-base.h"
+#include "frame-unwind.h"
+#include "dwarf2-frame.h"
+#include "reggroups.h"
+#include "regset.h"
 #include "value.h"
 #include "gdb_assert.h"
 #include "dis-asm.h"
+#include "solib-svr4.h"
+#include "prologue-value.h"
 
+#include "s390-tdep.h"
 
 
-/* Number of bytes of storage in the actual machine representation
-   for register N.  */
-static int
-s390_register_raw_size (int reg_nr)
-{
-  if (S390_FP0_REGNUM <= reg_nr
-      && reg_nr < S390_FP0_REGNUM + S390_NUM_FPRS)
-    return S390_FPR_SIZE;
-  else
-    return 4;
-}
+/* The tdep structure.  */
 
-static int
-s390x_register_raw_size (int reg_nr)
+struct gdbarch_tdep
 {
-  return (reg_nr == S390_FPC_REGNUM)
-    || (reg_nr >= S390_FIRST_ACR && reg_nr <= S390_LAST_ACR) ? 4 : 8;
-}
+  /* ABI version.  */
+  enum { ABI_LINUX_S390, ABI_LINUX_ZSERIES } abi;
 
-static int
-s390_cannot_fetch_register (int regno)
-{
-  return (regno >= S390_FIRST_CR && regno < (S390_FIRST_CR + 9)) ||
-    (regno >= (S390_FIRST_CR + 12) && regno <= S390_LAST_CR);
-}
+  /* Core file register sets.  */
+  const struct regset *gregset;
+  int sizeof_gregset;
 
-static int
-s390_register_byte (int reg_nr)
-{
-  if (reg_nr <= S390_GP_LAST_REGNUM)
-    return reg_nr * S390_GPR_SIZE;
-  if (reg_nr <= S390_LAST_ACR)
-    return S390_ACR0_OFFSET + (((reg_nr) - S390_FIRST_ACR) * S390_ACR_SIZE);
-  if (reg_nr <= S390_LAST_CR)
-    return S390_CR0_OFFSET + (((reg_nr) - S390_FIRST_CR) * S390_CR_SIZE);
-  if (reg_nr == S390_FPC_REGNUM)
-    return S390_FPC_OFFSET;
-  else
-    return S390_FP0_OFFSET + (((reg_nr) - S390_FP0_REGNUM) * S390_FPR_SIZE);
-}
-
-#define S390_MAX_INSTR_SIZE (6)
-#define S390_SYSCALL_OPCODE (0x0a)
-#define S390_SYSCALL_SIZE   (2)
-#define S390_SIGCONTEXT_SREGS_OFFSET (8)
-#define S390X_SIGCONTEXT_SREGS_OFFSET (8)
-#define S390_SIGREGS_FP0_OFFSET       (144)
-#define S390X_SIGREGS_FP0_OFFSET      (216)
-#define S390_UC_MCONTEXT_OFFSET    (256)
-#define S390X_UC_MCONTEXT_OFFSET   (344)
-#define S390_STACK_FRAME_OVERHEAD  16*DEPRECATED_REGISTER_SIZE+32
-#define S390_STACK_PARAMETER_ALIGNMENT  DEPRECATED_REGISTER_SIZE
-#define S390_NUM_FP_PARAMETER_REGISTERS (GDB_TARGET_IS_ESAME ? 4:2)
-#define S390_SIGNAL_FRAMESIZE  (GDB_TARGET_IS_ESAME ? 160:96)
-#define s390_NR_sigreturn          119
-#define s390_NR_rt_sigreturn       173
-
-
-
-struct frame_extra_info
-{
-  int initialised;
-  int good_prologue;
-  CORE_ADDR function_start;
-  CORE_ADDR skip_prologue_function_start;
-  CORE_ADDR saved_pc_valid;
-  CORE_ADDR saved_pc;
-  CORE_ADDR sig_fixed_saved_pc_valid;
-  CORE_ADDR sig_fixed_saved_pc;
-  CORE_ADDR frame_pointer_saved_pc;    /* frame pointer needed for alloca */
-  CORE_ADDR stack_bought_valid;
-  CORE_ADDR stack_bought;      /* amount we decrement the stack pointer by */
-  CORE_ADDR sigcontext;
+  const struct regset *fpregset;
+  int sizeof_fpregset;
 };
 
 
-static CORE_ADDR s390_frame_saved_pc_nofix (struct frame_info *fi);
-
-static int
-s390_readinstruction (bfd_byte instr[], CORE_ADDR at)
+/* Return the name of register REGNUM.  */
+static const char *
+s390_register_name (int regnum)
 {
-  int instrlen;
-
-  static int s390_instrlen[] = {
-    2,
-    4,
-    4,
-    6
-  };
-  if (target_read_memory (at, &instr[0], 2))
-    return -1;
-  instrlen = s390_instrlen[instr[0] >> 6];
-  if (instrlen > 2)
+  static const char *register_names[S390_NUM_TOTAL_REGS] =
     {
-      if (target_read_memory (at + 2, &instr[2], instrlen - 2))
-        return -1;
-    }
-  return instrlen;
-}
-
-static void
-s390_memset_extra_info (struct frame_extra_info *fextra_info)
+      /* Program Status Word.  */
+      "pswm", "pswa",
+      /* General Purpose Registers.  */
+      "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
+      "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
+      /* Access Registers.  */
+      "acr0", "acr1", "acr2", "acr3", "acr4", "acr5", "acr6", "acr7",
+      "acr8", "acr9", "acr10", "acr11", "acr12", "acr13", "acr14", "acr15",
+      /* Floating Point Control Word.  */
+      "fpc",
+      /* Floating Point Registers.  */
+      "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
+      "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15",
+      /* Pseudo registers.  */
+      "pc", "cc",
+    };
+
+  gdb_assert (regnum >= 0 && regnum < S390_NUM_TOTAL_REGS);
+  return register_names[regnum];
+}
+
+/* Return the GDB type object for the "standard" data type of data in
+   register REGNUM.  */
+static struct type *
+s390_register_type (struct gdbarch *gdbarch, int regnum)
 {
-  memset (fextra_info, 0, sizeof (struct frame_extra_info));
-}
-
-
-
-static const char *
-s390_register_name (int reg_nr)
-{
-  static char *register_names[] = {
-    "pswm", "pswa",
-    "r0", "r1", "r2", "r3", "r4", "r5", "r6", "r7",
-    "r8", "r9", "r10", "r11", "r12", "r13", "r14", "r15",
-    "acr0", "acr1", "acr2", "acr3", "acr4", "acr5", "acr6", "acr7",
-    "acr8", "acr9", "acr10", "acr11", "acr12", "acr13", "acr14", "acr15",
-    "cr0", "cr1", "cr2", "cr3", "cr4", "cr5", "cr6", "cr7",
-    "cr8", "cr9", "cr10", "cr11", "cr12", "cr13", "cr14", "cr15",
-    "fpc",
-    "f0", "f1", "f2", "f3", "f4", "f5", "f6", "f7",
-    "f8", "f9", "f10", "f11", "f12", "f13", "f14", "f15"
-  };
+  if (regnum == S390_PSWM_REGNUM || regnum == S390_PSWA_REGNUM)
+    return builtin_type_long;
+  if (regnum >= S390_R0_REGNUM && regnum <= S390_R15_REGNUM)
+    return builtin_type_long;
+  if (regnum >= S390_A0_REGNUM && regnum <= S390_A15_REGNUM)
+    return builtin_type_int;
+  if (regnum == S390_FPC_REGNUM)
+    return builtin_type_int;
+  if (regnum >= S390_F0_REGNUM && regnum <= S390_F15_REGNUM)
+    return builtin_type_double;
+  if (regnum == S390_PC_REGNUM)
+    return builtin_type_void_func_ptr;
+  if (regnum == S390_CC_REGNUM)
+    return builtin_type_int;
 
-  if (reg_nr <= S390_LAST_REGNUM)
-    return register_names[reg_nr];
-  else
-    return NULL;
+  internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
 }
 
+/* DWARF Register Mapping.  */
 
-
-
-static int
-s390_stab_reg_to_regnum (int regno)
+static int s390_dwarf_regmap[] =
 {
-  return regno >= 64 ? S390_PSWM_REGNUM - 64 :
-    regno >= 48 ? S390_FIRST_ACR - 48 :
-    regno >= 32 ? S390_FIRST_CR - 32 :
-    regno <= 15 ? (regno + 2) :
-    S390_FP0_REGNUM + ((regno - 16) & 8) + (((regno - 16) & 3) << 1) +
-    (((regno - 16) & 4) >> 2);
-}
+  /* General Purpose Registers.  */
+  S390_R0_REGNUM, S390_R1_REGNUM, S390_R2_REGNUM, S390_R3_REGNUM,
+  S390_R4_REGNUM, S390_R5_REGNUM, S390_R6_REGNUM, S390_R7_REGNUM,
+  S390_R8_REGNUM, S390_R9_REGNUM, S390_R10_REGNUM, S390_R11_REGNUM,
+  S390_R12_REGNUM, S390_R13_REGNUM, S390_R14_REGNUM, S390_R15_REGNUM,
 
+  /* Floating Point Registers.  */
+  S390_F0_REGNUM, S390_F2_REGNUM, S390_F4_REGNUM, S390_F6_REGNUM,
+  S390_F1_REGNUM, S390_F3_REGNUM, S390_F5_REGNUM, S390_F7_REGNUM,
+  S390_F8_REGNUM, S390_F10_REGNUM, S390_F12_REGNUM, S390_F14_REGNUM,
+  S390_F9_REGNUM, S390_F11_REGNUM, S390_F13_REGNUM, S390_F15_REGNUM,
 
-/* Prologue analysis.  */
-
-/* When we analyze a prologue, we're really doing 'abstract
-   interpretation' or 'pseudo-evaluation': running the function's code
-   in simulation, but using conservative approximations of the values
-   it would have when it actually runs.  For example, if our function
-   starts with the instruction:
-
-      ahi r1, 42     # add halfword immediate 42 to r1
-
-   we don't know exactly what value will be in r1 after executing this
-   instruction, but we do know it'll be 42 greater than its original
-   value.
-
-   If we then see an instruction like:
-
-      ahi r1, 22     # add halfword immediate 22 to r1
-
-   we still don't know what r1's value is, but again, we can say it is
-   now 64 greater than its original value.
-
-   If the next instruction were:
-
-      lr r2, r1      # set r2 to r1's value
-
-   then we can say that r2's value is now the original value of r1
-   plus 64.  And so on.
-
-   Of course, this can only go so far before it gets unreasonable.  If
-   we wanted to be able to say anything about the value of r1 after
-   the instruction:
+  /* Control Registers (not mapped).  */
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 
 
-      xr r1, r3      # exclusive-or r1 and r3, place result in r1
+  /* Access Registers.  */
+  S390_A0_REGNUM, S390_A1_REGNUM, S390_A2_REGNUM, S390_A3_REGNUM,
+  S390_A4_REGNUM, S390_A5_REGNUM, S390_A6_REGNUM, S390_A7_REGNUM,
+  S390_A8_REGNUM, S390_A9_REGNUM, S390_A10_REGNUM, S390_A11_REGNUM,
+  S390_A12_REGNUM, S390_A13_REGNUM, S390_A14_REGNUM, S390_A15_REGNUM,
 
-   then things would get pretty complex.  But remember, we're just
-   doing a conservative approximation; if exclusive-or instructions
-   aren't relevant to prologues, we can just say r1's value is now
-   'unknown'.  We can ignore things that are too complex, if that loss
-   of information is acceptable for our application.
-
-   Once you've reached an instruction that you don't know how to
-   simulate, you stop.  Now you examine the state of the registers and
-   stack slots you've kept track of.  For example:
-
-   - To see how large your stack frame is, just check the value of sp;
-     if it's the original value of sp minus a constant, then that
-     constant is the stack frame's size.  If the sp's value has been
-     marked as 'unknown', then that means the prologue has done
-     something too complex for us to track, and we don't know the
-     frame size.
-
-   - To see whether we've saved the SP in the current frame's back
-     chain slot, we just check whether the current value of the back
-     chain stack slot is the original value of the sp.
-
-   Sure, this takes some work.  But prologue analyzers aren't
-   quick-and-simple pattern patching to recognize a few fixed prologue
-   forms any more; they're big, hairy functions.  Along with inferior
-   function calls, prologue analysis accounts for a substantial
-   portion of the time needed to stabilize a GDB port.  So I think
-   it's worthwhile to look for an approach that will be easier to
-   understand and maintain.  In the approach used here:
-
-   - It's easier to see that the analyzer is correct: you just see
-     whether the analyzer properly (albiet conservatively) simulates
-     the effect of each instruction.
-
-   - It's easier to extend the analyzer: you can add support for new
-     instructions, and know that you haven't broken anything that
-     wasn't already broken before.
-
-   - It's orthogonal: to gather new information, you don't need to
-     complicate the code for each instruction.  As long as your domain
-     of conservative values is already detailed enough to tell you
-     what you need, then all the existing instruction simulations are
-     already gathering the right data for you.
-
-   A 'struct prologue_value' is a conservative approximation of the
-   real value the register or stack slot will have.  */
+  /* Program Status Word.  */
+  S390_PSWM_REGNUM,
+  S390_PSWA_REGNUM
+};
 
-struct prologue_value {
+/* Convert DWARF register number REG to the appropriate register
+   number used by GDB.  */
+static int
+s390_dwarf_reg_to_regnum (int reg)
+{
+  int regnum = -1;
 
-  /* What sort of value is this?  This determines the interpretation
-     of subsequent fields.  */
-  enum {
+  if (reg >= 0 && reg < ARRAY_SIZE (s390_dwarf_regmap))
+    regnum = s390_dwarf_regmap[reg];
 
-    /* We don't know anything about the value.  This is also used for
-       values we could have kept track of, when doing so would have
-       been too complex and we don't want to bother.  The bottom of
-       our lattice.  */
-    pv_unknown,
+  if (regnum == -1)
+    warning (_("Unmapped DWARF Register #%d encountered."), reg);
 
-    /* A known constant.  K is its value.  */
-    pv_constant,
+  return regnum;
+}
 
-    /* The value that register REG originally had *UPON ENTRY TO THE
-       FUNCTION*, plus K.  If K is zero, this means, obviously, just
-       the value REG had upon entry to the function.  REG is a GDB
-       register number.  Before we start interpreting, we initialize
-       every register R to { pv_register, R, 0 }.  */
-    pv_register,
+/* Pseudo registers - PC and condition code.  */
 
-  } kind;
+static void
+s390_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
+                          int regnum, gdb_byte *buf)
+{
+  ULONGEST val;
 
-  /* The meanings of the following fields depend on 'kind'; see the
-     comments for the specific 'kind' values.  */
-  int reg;
-  CORE_ADDR k;
-};
+  switch (regnum)
+    {
+    case S390_PC_REGNUM:
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWA_REGNUM, &val);
+      store_unsigned_integer (buf, 4, val & 0x7fffffff);
+      break;
 
+    case S390_CC_REGNUM:
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, &val);
+      store_unsigned_integer (buf, 4, (val >> 12) & 3);
+      break;
 
-/* Set V to be unknown.  */
-static void
-pv_set_to_unknown (struct prologue_value *v)
-{
-  v->kind = pv_unknown;
+    default:
+      internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
+    }
 }
 
-
-/* Set V to the constant K.  */
 static void
-pv_set_to_constant (struct prologue_value *v, CORE_ADDR k)
+s390_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
+                           int regnum, const gdb_byte *buf)
 {
-  v->kind = pv_constant;
-  v->k = k;
-}
+  ULONGEST val, psw;
 
+  switch (regnum)
+    {
+    case S390_PC_REGNUM:
+      val = extract_unsigned_integer (buf, 4);
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWA_REGNUM, &psw);
+      psw = (psw & 0x80000000) | (val & 0x7fffffff);
+      regcache_raw_write_unsigned (regcache, S390_PSWA_REGNUM, psw);
+      break;
 
-/* Set V to the original value of register REG, plus K.  */
-static void
-pv_set_to_register (struct prologue_value *v, int reg, CORE_ADDR k)
-{
-  v->kind = pv_register;
-  v->reg = reg;
-  v->k = k;
-}
+    case S390_CC_REGNUM:
+      val = extract_unsigned_integer (buf, 4);
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, &psw);
+      psw = (psw & ~((ULONGEST)3 << 12)) | ((val & 3) << 12);
+      regcache_raw_write_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, psw);
+      break;
 
+    default:
+      internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
+    }
+}
 
-/* If one of *A and *B is a constant, and the other isn't, swap the
-   pointers as necessary to ensure that *B points to the constant.
-   This can reduce the number of cases we need to analyze in the
-   functions below.  */
 static void
-pv_constant_last (struct prologue_value **a,
-                  struct prologue_value **b)
+s390x_pseudo_register_read (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
+                           int regnum, gdb_byte *buf)
 {
-  if ((*a)->kind == pv_constant
-      && (*b)->kind != pv_constant)
+  ULONGEST val;
+
+  switch (regnum)
     {
-      struct prologue_value *temp = *a;
-      *a = *b;
-      *b = temp;
+    case S390_PC_REGNUM:
+      regcache_raw_read (regcache, S390_PSWA_REGNUM, buf);
+      break;
+
+    case S390_CC_REGNUM:
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, &val);
+      store_unsigned_integer (buf, 4, (val >> 44) & 3);
+      break;
+
+    default:
+      internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
     }
 }
 
-
-/* Set SUM to the sum of A and B.  SUM, A, and B may point to the same
-   'struct prologue_value' object.  */
 static void
-pv_add (struct prologue_value *sum,
-        struct prologue_value *a,
-        struct prologue_value *b)
+s390x_pseudo_register_write (struct gdbarch *gdbarch, struct regcache *regcache,
+                            int regnum, const gdb_byte *buf)
 {
-  pv_constant_last (&a, &b);
+  ULONGEST val, psw;
 
-  /* We can handle adding constants to registers, and other constants.  */
-  if (b->kind == pv_constant
-      && (a->kind == pv_register
-          || a->kind == pv_constant))
+  switch (regnum)
     {
-      sum->kind = a->kind;
-      sum->reg = a->reg;    /* not meaningful if a is pv_constant, but
-                               harmless */
-      sum->k = a->k + b->k;
-    }
+    case S390_PC_REGNUM:
+      regcache_raw_write (regcache, S390_PSWA_REGNUM, buf);
+      break;
 
-  /* Anything else we don't know how to add.  We don't have a
-     representation for, say, the sum of two registers, or a multiple
-     of a register's value (adding a register to itself).  */
-  else
-    sum->kind = pv_unknown;
+    case S390_CC_REGNUM:
+      val = extract_unsigned_integer (buf, 4);
+      regcache_raw_read_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, &psw);
+      psw = (psw & ~((ULONGEST)3 << 44)) | ((val & 3) << 44);
+      regcache_raw_write_unsigned (regcache, S390_PSWM_REGNUM, psw);
+      break;
+
+    default:
+      internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid regnum"));
+    }
 }
 
+/* 'float' values are stored in the upper half of floating-point
+   registers, even though we are otherwise a big-endian platform.  */
 
-/* Add the constant K to V.  */
-static void
-pv_add_constant (struct prologue_value *v, CORE_ADDR k)
+static struct value *
+s390_value_from_register (struct type *type, int regnum,
+                         struct frame_info *frame)
 {
-  struct prologue_value pv_k;
+  struct value *value = default_value_from_register (type, regnum, frame);
+  int len = TYPE_LENGTH (type);
+
+  if (regnum >= S390_F0_REGNUM && regnum <= S390_F15_REGNUM && len < 8)
+    set_value_offset (value, 0);
 
-  /* Rather than thinking of all the cases we can and can't handle,
-     we'll just let pv_add take care of that for us.  */
-  pv_set_to_constant (&pv_k, k);
-  pv_add (v, v, &pv_k);
+  return value;
 }
 
+/* Register groups.  */
 
-/* Subtract B from A, and put the result in DIFF.
+static int
+s390_register_reggroup_p (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
+                         struct reggroup *group)
+{
+  struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
+
+  /* Registers displayed via 'info regs'.  */
+  if (group == general_reggroup)
+    return (regnum >= S390_R0_REGNUM && regnum <= S390_R15_REGNUM)
+          || regnum == S390_PC_REGNUM
+          || regnum == S390_CC_REGNUM;
+
+  /* Registers displayed via 'info float'.  */
+  if (group == float_reggroup)
+    return (regnum >= S390_F0_REGNUM && regnum <= S390_F15_REGNUM)
+          || regnum == S390_FPC_REGNUM;
+
+  /* Registers that need to be saved/restored in order to
+     push or pop frames.  */
+  if (group == save_reggroup || group == restore_reggroup)
+    return regnum != S390_PSWM_REGNUM && regnum != S390_PSWA_REGNUM;
+
+  return default_register_reggroup_p (gdbarch, regnum, group);
+}
+
+
+/* Core file register sets.  */
+
+int s390_regmap_gregset[S390_NUM_REGS] =
+{
+  /* Program Status Word.  */
+  0x00, 0x04,
+  /* General Purpose Registers.  */
+  0x08, 0x0c, 0x10, 0x14,
+  0x18, 0x1c, 0x20, 0x24,
+  0x28, 0x2c, 0x30, 0x34,
+  0x38, 0x3c, 0x40, 0x44,
+  /* Access Registers.  */
+  0x48, 0x4c, 0x50, 0x54,
+  0x58, 0x5c, 0x60, 0x64,
+  0x68, 0x6c, 0x70, 0x74,
+  0x78, 0x7c, 0x80, 0x84,
+  /* Floating Point Control Word.  */
+  -1,
+  /* Floating Point Registers.  */
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+};
 
-   This isn't quite the same as negating B and adding it to A, since
-   we don't have a representation for the negation of anything but a
-   constant.  For example, we can't negate { pv_register, R1, 10 },
-   but we do know that { pv_register, R1, 10 } minus { pv_register,
-   R1, 5 } is { pv_constant, <ignored>, 5 }.
+int s390x_regmap_gregset[S390_NUM_REGS] =
+{
+  0x00, 0x08,
+  /* General Purpose Registers.  */
+  0x10, 0x18, 0x20, 0x28,
+  0x30, 0x38, 0x40, 0x48,
+  0x50, 0x58, 0x60, 0x68,
+  0x70, 0x78, 0x80, 0x88,
+  /* Access Registers.  */
+  0x90, 0x94, 0x98, 0x9c,
+  0xa0, 0xa4, 0xa8, 0xac,
+  0xb0, 0xb4, 0xb8, 0xbc,
+  0xc0, 0xc4, 0xc8, 0xcc,
+  /* Floating Point Control Word.  */
+  -1,
+  /* Floating Point Registers.  */
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+};
 
-   This means, for example, that we can subtract two stack addresses;
-   they're both relative to the original SP.  Since the frame pointer
-   is set based on the SP, its value will be the original SP plus some
-   constant (probably zero), so we can use its value just fine.  */
+int s390_regmap_fpregset[S390_NUM_REGS] =
+{
+  /* Program Status Word.  */
+  -1, -1,
+  /* General Purpose Registers.  */
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  /* Access Registers.  */
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
+  /* Floating Point Control Word.  */
+  0x00,
+  /* Floating Point Registers.  */
+  0x08, 0x10, 0x18, 0x20,
+  0x28, 0x30, 0x38, 0x40,
+  0x48, 0x50, 0x58, 0x60,
+  0x68, 0x70, 0x78, 0x80,
+};
+
+/* Supply register REGNUM from the register set REGSET to register cache 
+   REGCACHE.  If REGNUM is -1, do this for all registers in REGSET.  */
 static void
-pv_subtract (struct prologue_value *diff,
-             struct prologue_value *a,
-             struct prologue_value *b)
+s390_supply_regset (const struct regset *regset, struct regcache *regcache,
+                   int regnum, const void *regs, size_t len)
 {
-  pv_constant_last (&a, &b);
-
-  /* We can subtract a constant from another constant, or from a
-     register.  */
-  if (b->kind == pv_constant
-      && (a->kind == pv_register
-          || a->kind == pv_constant))
-    {
-      diff->kind = a->kind;
-      diff->reg = a->reg;    /* not always meaningful, but harmless */
-      diff->k = a->k - b->k;
-    }
+  const int *offset = regset->descr;
+  int i;
 
-  /* We can subtract a register from itself, yielding a constant.  */
-  else if (a->kind == pv_register
-           && b->kind == pv_register
-           && a->reg == b->reg)
+  for (i = 0; i < S390_NUM_REGS; i++)
     {
-      diff->kind = pv_constant;
-      diff->k = a->k - b->k;
+      if ((regnum == i || regnum == -1) && offset[i] != -1)
+       regcache_raw_supply (regcache, i, (const char *)regs + offset[i]);
     }
-
-  /* We don't know how to subtract anything else.  */
-  else
-    diff->kind = pv_unknown;
 }
 
-
-/* Set AND to the logical and of A and B.  */
+/* Collect register REGNUM from the register cache REGCACHE and store
+   it in the buffer specified by REGS and LEN as described by the
+   general-purpose register set REGSET.  If REGNUM is -1, do this for
+   all registers in REGSET.  */
 static void
-pv_logical_and (struct prologue_value *and,
-                struct prologue_value *a,
-                struct prologue_value *b)
+s390_collect_regset (const struct regset *regset,
+                    const struct regcache *regcache,
+                    int regnum, void *regs, size_t len)
 {
-  pv_constant_last (&a, &b);
-
-  /* We can 'and' two constants.  */
-  if (a->kind == pv_constant
-      && b->kind == pv_constant)
-    {
-      and->kind = pv_constant;
-      and->k = a->k & b->k;
-    }
+  const int *offset = regset->descr;
+  int i;
 
-  /* We can 'and' anything with the constant zero.  */
-  else if (b->kind == pv_constant
-           && b->k == 0)
+  for (i = 0; i < S390_NUM_REGS; i++)
     {
-      and->kind = pv_constant;
-      and->k = 0;
+      if ((regnum == i || regnum == -1) && offset[i] != -1)
+       regcache_raw_collect (regcache, i, (char *)regs + offset[i]);
     }
-  
-  /* We can 'and' anything with ~0.  */
-  else if (b->kind == pv_constant
-           && b->k == ~ (CORE_ADDR) 0)
-    *and = *a;
-
-  /* We can 'and' a register with itself.  */
-  else if (a->kind == pv_register
-           && b->kind == pv_register
-           && a->reg == b->reg
-           && a->k == b->k)
-    *and = *a;
-
-  /* Otherwise, we don't know.  */
-  else
-    pv_set_to_unknown (and);
 }
 
+static const struct regset s390_gregset = {
+  s390_regmap_gregset, 
+  s390_supply_regset,
+  s390_collect_regset
+};
 
-/* Return non-zero iff A and B are identical expressions.
-
-   This is not the same as asking if the two values are equal; the
-   result of such a comparison would have to be a pv_boolean, and
-   asking whether two 'unknown' values were equal would give you
-   pv_maybe.  Same for comparing, say, { pv_register, R1, 0 } and {
-   pv_register, R2, 0}.  Instead, this is asking whether the two
-   representations are the same.  */
-static int
-pv_is_identical (struct prologue_value *a,
-                 struct prologue_value *b)
-{
-  if (a->kind != b->kind)
-    return 0;
-
-  switch (a->kind)
-    {
-    case pv_unknown:
-      return 1;
-    case pv_constant:
-      return (a->k == b->k);
-    case pv_register:
-      return (a->reg == b->reg && a->k == b->k);
-    default:
-      gdb_assert (0);
-    }
-}
+static const struct regset s390x_gregset = {
+  s390x_regmap_gregset, 
+  s390_supply_regset,
+  s390_collect_regset
+};
 
+static const struct regset s390_fpregset = {
+  s390_regmap_fpregset, 
+  s390_supply_regset,
+  s390_collect_regset
+};
 
-/* Return non-zero if A is the original value of register number R
-   plus K, zero otherwise.  */
-static int
-pv_is_register (struct prologue_value *a, int r, CORE_ADDR k)
+/* Return the appropriate register set for the core section identified
+   by SECT_NAME and SECT_SIZE.  */
+const struct regset *
+s390_regset_from_core_section (struct gdbarch *gdbarch,
+                              const char *sect_name, size_t sect_size)
 {
-  return (a->kind == pv_register
-          && a->reg == r
-          && a->k == k);
-}
+  struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
 
+  if (strcmp (sect_name, ".reg") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_gregset)
+    return tdep->gregset;
 
-/* A prologue-value-esque boolean type, including "maybe", when we
-   can't figure out whether something is true or not.  */
-enum pv_boolean {
-  pv_maybe,
-  pv_definite_yes,
-  pv_definite_no,
-};
+  if (strcmp (sect_name, ".reg2") == 0 && sect_size == tdep->sizeof_fpregset)
+    return tdep->fpregset;
 
-
-/* Decide whether a reference to SIZE bytes at ADDR refers exactly to
-   an element of an array.  The array starts at ARRAY_ADDR, and has
-   ARRAY_LEN values of ELT_SIZE bytes each.  If ADDR definitely does
-   refer to an array element, set *I to the index of the referenced
-   element in the array, and return pv_definite_yes.  If it definitely
-   doesn't, return pv_definite_no.  If we can't tell, return pv_maybe.
-
-   If the reference does touch the array, but doesn't fall exactly on
-   an element boundary, or doesn't refer to the whole element, return
-   pv_maybe.  */
-static enum pv_boolean
-pv_is_array_ref (struct prologue_value *addr,
-                 CORE_ADDR size,
-                 struct prologue_value *array_addr,
-                 CORE_ADDR array_len, 
-                 CORE_ADDR elt_size,
-                 int *i)
-{
-  struct prologue_value offset;
-
-  /* Note that, since ->k is a CORE_ADDR, and CORE_ADDR is unsigned,
-     if addr is *before* the start of the array, then this isn't going
-     to be negative...  */
-  pv_subtract (&offset, addr, array_addr);
-
-  if (offset.kind == pv_constant)
-    {
-      /* This is a rather odd test.  We want to know if the SIZE bytes
-         at ADDR don't overlap the array at all, so you'd expect it to
-         be an || expression: "if we're completely before || we're
-         completely after".  But with unsigned arithmetic, things are
-         different: since it's a number circle, not a number line, the
-         right values for offset.k are actually one contiguous range.  */
-      if (offset.k <= -size
-          && offset.k >= array_len * elt_size)
-        return pv_definite_no;
-      else if (offset.k % elt_size != 0
-               || size != elt_size)
-        return pv_maybe;
-      else
-        {
-          *i = offset.k / elt_size;
-          return pv_definite_yes;
-        }
-    }
-  else
-    return pv_maybe;
+  return NULL;
 }
 
 
-
 /* Decoding S/390 instructions.  */
 
 /* Named opcode values for the S/390 instructions we recognize.  Some
@@ -578,30 +442,79 @@ pv_is_array_ref (struct prologue_value *addr,
    op1_* and op2_* enums.  */
 enum
   {
-    op1_aghi = 0xa7,   op2_aghi = 0xb,
-    op1_ahi  = 0xa7,   op2_ahi  = 0xa,
-    op_ar    = 0x1a,
-    op_basr  = 0x0d,
-    op1_bras = 0xa7,   op2_bras = 0x5,
-    op_l     = 0x58,
-    op_la    = 0x41,
-    op1_larl = 0xc0,   op2_larl = 0x0,
-    op_lgr   = 0xb904,
-    op1_lghi = 0xa7,   op2_lghi = 0x9,
-    op1_lhi  = 0xa7,   op2_lhi  = 0x8,
+    op1_lhi  = 0xa7,   op2_lhi  = 0x08,
+    op1_lghi = 0xa7,   op2_lghi = 0x09,
+    op1_lgfi = 0xc0,   op2_lgfi = 0x01,
     op_lr    = 0x18,
-    op_nr    = 0x14,
-    op_ngr   = 0xb980,
-    op_s     = 0x5b,
+    op_lgr   = 0xb904,
+    op_l     = 0x58,
+    op1_ly   = 0xe3,   op2_ly   = 0x58,
+    op1_lg   = 0xe3,   op2_lg   = 0x04,
+    op_lm    = 0x98,
+    op1_lmy  = 0xeb,   op2_lmy  = 0x98,
+    op1_lmg  = 0xeb,   op2_lmg  = 0x04,
     op_st    = 0x50,
-    op_std   = 0x60,
+    op1_sty  = 0xe3,   op2_sty  = 0x50,
     op1_stg  = 0xe3,   op2_stg  = 0x24,
+    op_std   = 0x60,
     op_stm   = 0x90,
+    op1_stmy = 0xeb,   op2_stmy = 0x90,
     op1_stmg = 0xeb,   op2_stmg = 0x24,
-    op_svc   = 0x0a,
+    op1_aghi = 0xa7,   op2_aghi = 0x0b,
+    op1_ahi  = 0xa7,   op2_ahi  = 0x0a,
+    op1_agfi = 0xc2,   op2_agfi = 0x08,
+    op1_afi  = 0xc2,   op2_afi  = 0x09,
+    op1_algfi= 0xc2,   op2_algfi= 0x0a,
+    op1_alfi = 0xc2,   op2_alfi = 0x0b,
+    op_ar    = 0x1a,
+    op_agr   = 0xb908,
+    op_a     = 0x5a,
+    op1_ay   = 0xe3,   op2_ay   = 0x5a,
+    op1_ag   = 0xe3,   op2_ag   = 0x08,
+    op1_slgfi= 0xc2,   op2_slgfi= 0x04,
+    op1_slfi = 0xc2,   op2_slfi = 0x05,
+    op_sr    = 0x1b,
+    op_sgr   = 0xb909,
+    op_s     = 0x5b,
+    op1_sy   = 0xe3,   op2_sy   = 0x5b,
+    op1_sg   = 0xe3,   op2_sg   = 0x09,
+    op_nr    = 0x14,
+    op_ngr   = 0xb980,
+    op_la    = 0x41,
+    op1_lay  = 0xe3,   op2_lay  = 0x71,
+    op1_larl = 0xc0,   op2_larl = 0x00,
+    op_basr  = 0x0d,
+    op_bas   = 0x4d,
+    op_bcr   = 0x07,
+    op_bc    = 0x0d,
+    op1_bras = 0xa7,   op2_bras = 0x05,
+    op1_brasl= 0xc0,   op2_brasl= 0x05,
+    op1_brc  = 0xa7,   op2_brc  = 0x04,
+    op1_brcl = 0xc0,   op2_brcl = 0x04,
   };
 
 
+/* Read a single instruction from address AT.  */
+
+#define S390_MAX_INSTR_SIZE 6
+static int
+s390_readinstruction (bfd_byte instr[], CORE_ADDR at)
+{
+  static int s390_instrlen[] = { 2, 4, 4, 6 };
+  int instrlen;
+
+  if (read_memory_nobpt (at, &instr[0], 2))
+    return -1;
+  instrlen = s390_instrlen[instr[0] >> 6];
+  if (instrlen > 2)
+    {
+      if (read_memory_nobpt (at + 2, &instr[2], instrlen - 2))
+        return -1;
+    }
+  return instrlen;
+}
+
+
 /* The functions below are for recognizing and decoding S/390
    instructions of various formats.  Each of them checks whether INSN
    is an instruction of the given format, with the specified opcodes.
@@ -698,17 +611,18 @@ is_rs (bfd_byte *insn, int op,
 
 
 static int
-is_rse (bfd_byte *insn, int op1, int op2,
+is_rsy (bfd_byte *insn, int op1, int op2,
         unsigned int *r1, unsigned int *r3, unsigned int *d2, unsigned int *b2)
 {
   if (insn[0] == op1
-      /* Yes, insn[5].  insn[4] is unused.  */
       && insn[5] == op2)
     {
       *r1 = (insn[1] >> 4) & 0xf;
       *r3 = insn[1] & 0xf;
       *b2 = (insn[2] >> 4) & 0xf;
-      *d2 = ((insn[2] & 0xf) << 8) | insn[3];
+      /* The 'long displacement' is a 20-bit signed integer.  */
+      *d2 = ((((insn[2] & 0xf) << 8) | insn[3] | (insn[4] << 12)) 
+               ^ 0x80000) - 0x80000;
       return 1;
     }
   else
@@ -734,17 +648,18 @@ is_rx (bfd_byte *insn, int op,
 
 
 static int
-is_rxe (bfd_byte *insn, int op1, int op2,
+is_rxy (bfd_byte *insn, int op1, int op2,
         unsigned int *r1, unsigned int *d2, unsigned int *x2, unsigned int *b2)
 {
   if (insn[0] == op1
-      /* Yes, insn[5].  insn[4] is unused.  */
       && insn[5] == op2)
     {
       *r1 = (insn[1] >> 4) & 0xf;
       *x2 = insn[1] & 0xf;
       *b2 = (insn[2] >> 4) & 0xf;
-      *d2 = ((insn[2] & 0xf) << 8) | insn[3];
+      /* The 'long displacement' is a 20-bit signed integer.  */
+      *d2 = ((((insn[2] & 0xf) << 8) | insn[3] | (insn[4] << 12)) 
+               ^ 0x80000) - 0x80000;
       return 1;
     }
   else
@@ -752,187 +667,185 @@ is_rxe (bfd_byte *insn, int op1, int op2,
 }
 
 
-/* Set ADDR to the effective address for an X-style instruction, like:
+/* Prologue analysis.  */
+
+#define S390_NUM_GPRS 16
+#define S390_NUM_FPRS 16
+
+struct s390_prologue_data {
+
+  /* The stack.  */
+  struct pv_area *stack;
+
+  /* The size of a GPR or FPR.  */
+  int gpr_size;
+  int fpr_size;
+
+  /* The general-purpose registers.  */
+  pv_t gpr[S390_NUM_GPRS];
+
+  /* The floating-point registers.  */
+  pv_t fpr[S390_NUM_FPRS];
+
+  /* The offset relative to the CFA where the incoming GPR N was saved
+     by the function prologue.  0 if not saved or unknown.  */
+  int gpr_slot[S390_NUM_GPRS];
+
+  /* Likewise for FPRs.  */
+  int fpr_slot[S390_NUM_FPRS];
+
+  /* Nonzero if the backchain was saved.  This is assumed to be the
+     case when the incoming SP is saved at the current SP location.  */
+  int back_chain_saved_p;
+};
+
+/* Return the effective address for an X-style instruction, like:
 
         L R1, D2(X2, B2)
 
-   Here, X2 and B2 are registers, and D2 is an unsigned 12-bit
+   Here, X2 and B2 are registers, and D2 is a signed 20-bit
    constant; the effective address is the sum of all three.  If either
    X2 or B2 are zero, then it doesn't contribute to the sum --- this
-   means that r0 can't be used as either X2 or B2.
-
-   GPR is an array of general register values, indexed by GPR number,
-   not GDB register number.  */
-static void
-compute_x_addr (struct prologue_value *addr, 
-                struct prologue_value *gpr,
-                unsigned int d2, unsigned int x2, unsigned int b2)
+   means that r0 can't be used as either X2 or B2.  */
+static pv_t
+s390_addr (struct s390_prologue_data *data,
+          int d2, unsigned int x2, unsigned int b2)
 {
-  /* We can't just add stuff directly in addr; it might alias some of
-     the registers we need to read.  */
-  struct prologue_value result;
+  pv_t result;
 
-  pv_set_to_constant (&result, d2);
+  result = pv_constant (d2);
   if (x2)
-    pv_add (&result, &result, &gpr[x2]);
+    result = pv_add (result, data->gpr[x2]);
   if (b2)
-    pv_add (&result, &result, &gpr[b2]);
-
-  *addr = result;
-}
-
-
-/* The number of GPR and FPR spill slots in an S/390 stack frame.  We
-   track general-purpose registers r2 -- r15, and floating-point
-   registers f0, f2, f4, and f6.  */
-#define S390_NUM_SPILL_SLOTS (14 + 4)
-
-
-/* If the SIZE bytes at ADDR are a stack slot we're actually tracking,
-   return pv_definite_yes and set *STACK to point to the slot.  If
-   we're sure that they are not any of our stack slots, then return
-   pv_definite_no.  Otherwise, return pv_maybe.
-   - GPR is an array indexed by GPR number giving the current values
-     of the general-purpose registers.
-   - SPILL is an array tracking the spill area of the caller's frame;
-     SPILL[i] is the i'th spill slot.  The spill slots are designated
-     for r2 -- r15, and then f0, f2, f4, and f6.
-   - BACK_CHAIN is the value of the back chain slot; it's only valid
-     when the current frame actually has some space for a back chain
-     slot --- that is, when the current value of the stack pointer
-     (according to GPR) is at least S390_STACK_FRAME_OVERHEAD bytes
-     less than its original value.  */
-static enum pv_boolean
-s390_on_stack (struct prologue_value *addr,
-               CORE_ADDR size,
-               struct prologue_value *gpr,
-               struct prologue_value *spill, 
-               struct prologue_value *back_chain,
-               struct prologue_value **stack)
-{
-  struct prologue_value gpr_spill_addr;
-  struct prologue_value fpr_spill_addr;
-  struct prologue_value back_chain_addr;  
-  int i;
-  enum pv_boolean b;
+    result = pv_add (result, data->gpr[b2]);
 
-  /* Construct the addresses of the spill arrays and the back chain.  */
-  pv_set_to_register (&gpr_spill_addr, S390_SP_REGNUM, 2 * S390_GPR_SIZE);
-  pv_set_to_register (&fpr_spill_addr, S390_SP_REGNUM, 16 * S390_GPR_SIZE);
-  back_chain_addr = gpr[S390_SP_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
+  return result;
+}
 
-  /* We have to check for GPR and FPR references using two separate
-     calls to pv_is_array_ref, since the GPR and FPR spill slots are
-     different sizes.  (SPILL is an array, but the thing it tracks
-     isn't really an array.)  */
+/* Do a SIZE-byte store of VALUE to D2(X2,B2).  */
+static void
+s390_store (struct s390_prologue_data *data,
+           int d2, unsigned int x2, unsigned int b2, CORE_ADDR size,
+           pv_t value)
+{
+  pv_t addr = s390_addr (data, d2, x2, b2);
+  pv_t offset;
 
-  /* Was it a reference to the GPR spill array?  */
-  b = pv_is_array_ref (addr, size, &gpr_spill_addr, 14, S390_GPR_SIZE, &i);
-  if (b == pv_definite_yes)
-    {
-      *stack = &spill[i];
-      return pv_definite_yes;
-    }
-  if (b == pv_maybe)
-    return pv_maybe;
+  /* Check whether we are storing the backchain.  */
+  offset = pv_subtract (data->gpr[S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM], addr);
 
-  /* Was it a reference to the FPR spill array?  */
-  b = pv_is_array_ref (addr, size, &fpr_spill_addr, 4, S390_FPR_SIZE, &i);
-  if (b == pv_definite_yes)
-    {
-      *stack = &spill[14 + i];
-      return pv_definite_yes;
-    }
-  if (b == pv_maybe)
-    return pv_maybe;
-
-  /* Was it a reference to the back chain?
-     This isn't quite right.  We ought to check whether we have
-     actually allocated any new frame at all.  */
-  b = pv_is_array_ref (addr, size, &back_chain_addr, 1, S390_GPR_SIZE, &i);
-  if (b == pv_definite_yes)
-    {
-      *stack = back_chain;
-      return pv_definite_yes;
-    }
-  if (b == pv_maybe)
-    return pv_maybe;
+  if (pv_is_constant (offset) && offset.k == 0)
+    if (size == data->gpr_size
+       && pv_is_register_k (value, S390_SP_REGNUM, 0))
+      {
+       data->back_chain_saved_p = 1;
+       return;
+      }
 
-  /* All the above queries returned definite 'no's.  */
-  return pv_definite_no;
-}
 
+  /* Check whether we are storing a register into the stack.  */
+  if (!pv_area_store_would_trash (data->stack, addr))
+    pv_area_store (data->stack, addr, size, value);
 
-/* Do a SIZE-byte store of VALUE to ADDR.  GPR, SPILL, and BACK_CHAIN,
-   and the return value are as described for s390_on_stack, above.
-   Note that, when this returns pv_maybe, we have to assume that all
-   of our memory now contains unknown values.  */
-static enum pv_boolean
-s390_store (struct prologue_value *addr,
-            CORE_ADDR size,
-            struct prologue_value *value,
-            struct prologue_value *gpr,
-            struct prologue_value *spill, 
-            struct prologue_value *back_chain)
+
+  /* Note: If this is some store we cannot identify, you might think we
+     should forget our cached values, as any of those might have been hit.
+
+     However, we make the assumption that the register save areas are only
+     ever stored to once in any given function, and we do recognize these
+     stores.  Thus every store we cannot recognize does not hit our data.  */
+}
+
+/* Do a SIZE-byte load from D2(X2,B2).  */
+static pv_t
+s390_load (struct s390_prologue_data *data,
+          int d2, unsigned int x2, unsigned int b2, CORE_ADDR size)
+          
 {
-  struct prologue_value *stack;
-  enum pv_boolean on_stack
-    = s390_on_stack (addr, size, gpr, spill, back_chain, &stack);
+  pv_t addr = s390_addr (data, d2, x2, b2);
+  pv_t offset;
 
-  if (on_stack == pv_definite_yes)
-    *stack = *value;
+  /* If it's a load from an in-line constant pool, then we can
+     simulate that, under the assumption that the code isn't
+     going to change between the time the processor actually
+     executed it creating the current frame, and the time when
+     we're analyzing the code to unwind past that frame.  */
+  if (pv_is_constant (addr))
+    {
+      struct section_table *secp;
+      secp = target_section_by_addr (&current_target, addr.k);
+      if (secp != NULL
+          && (bfd_get_section_flags (secp->bfd, secp->the_bfd_section)
+              & SEC_READONLY))
+        return pv_constant (read_memory_integer (addr.k, size));
+    }
 
-  return on_stack;
+  /* Check whether we are accessing one of our save slots.  */
+  return pv_area_fetch (data->stack, addr, size);
 }
-            
 
-/* The current frame looks like a signal delivery frame: the first
-   instruction is an 'svc' opcode.  If the next frame is a signal
-   handler's frame, set FI's saved register map to point into the
-   signal context structure.  */
+/* Function for finding saved registers in a 'struct pv_area'; we pass
+   this to pv_area_scan.
+
+   If VALUE is a saved register, ADDR says it was saved at a constant
+   offset from the frame base, and SIZE indicates that the whole
+   register was saved, record its offset in the reg_offset table in
+   PROLOGUE_UNTYPED.  */
 static void
-s390_get_signal_frame_info (struct frame_info *fi)
+s390_check_for_saved (void *data_untyped, pv_t addr, CORE_ADDR size, pv_t value)
 {
-  struct frame_info *next_frame = get_next_frame (fi);
+  struct s390_prologue_data *data = data_untyped;
+  int i, offset;
 
-  if (next_frame
-      && get_frame_extra_info (next_frame)
-      && get_frame_extra_info (next_frame)->sigcontext)
-    {
-      /* We're definitely backtracing from a signal handler.  */
-      CORE_ADDR *saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (fi);
-      CORE_ADDR save_reg_addr = (get_frame_extra_info (next_frame)->sigcontext
-                                 + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_GP0_REGNUM));
-      int reg;
+  if (!pv_is_register (addr, S390_SP_REGNUM))
+    return;
 
-      for (reg = 0; reg < S390_NUM_GPRS; reg++)
-        {
-          saved_regs[S390_GP0_REGNUM + reg] = save_reg_addr;
-          save_reg_addr += S390_GPR_SIZE;
-        }
+  offset = 16 * data->gpr_size + 32 - addr.k;
 
-      save_reg_addr = (get_frame_extra_info (next_frame)->sigcontext
-                       + (GDB_TARGET_IS_ESAME ? S390X_SIGREGS_FP0_OFFSET :
-                          S390_SIGREGS_FP0_OFFSET));
-      for (reg = 0; reg < S390_NUM_FPRS; reg++)
-        {
-          saved_regs[S390_FP0_REGNUM + reg] = save_reg_addr;
-          save_reg_addr += S390_FPR_SIZE;
-        }
-    }
-}
+  /* If we are storing the original value of a register, we want to
+     record the CFA offset.  If the same register is stored multiple
+     times, the stack slot with the highest address counts.  */
+  for (i = 0; i < S390_NUM_GPRS; i++)
+    if (size == data->gpr_size
+       && pv_is_register_k (value, S390_R0_REGNUM + i, 0))
+      if (data->gpr_slot[i] == 0
+         || data->gpr_slot[i] > offset)
+       {
+         data->gpr_slot[i] = offset;
+         return;
+       }
 
+  for (i = 0; i < S390_NUM_FPRS; i++)
+    if (size == data->fpr_size
+       && pv_is_register_k (value, S390_F0_REGNUM + i, 0))
+      if (data->fpr_slot[i] == 0
+         || data->fpr_slot[i] > offset)
+       {
+         data->fpr_slot[i] = offset;
+         return;
+       }
+}
 
-static int
-s390_get_frame_info (CORE_ADDR start_pc,
-                     struct frame_extra_info *fextra_info,
-                     struct frame_info *fi,
-                     int init_extra_info)
+/* Analyze the prologue of the function starting at START_PC,
+   continuing at most until CURRENT_PC.  Initialize DATA to
+   hold all information we find out about the state of the registers
+   and stack slots.  Return the address of the instruction after
+   the last one that changed the SP, FP, or back chain; or zero
+   on error.  */
+static CORE_ADDR
+s390_analyze_prologue (struct gdbarch *gdbarch,
+                      CORE_ADDR start_pc,
+                      CORE_ADDR current_pc,
+                      struct s390_prologue_data *data)
 {
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+
   /* Our return value:
-     zero if we were able to read all the instructions we wanted, or
-     -1 if we got an error trying to read memory.  */
-  int result = 0;
+     The address of the instruction after the last one that changed
+     the SP, FP, or back chain;  zero if we got an error trying to 
+     read memory.  */
+  CORE_ADDR result = start_pc;
 
   /* The current PC for our abstract interpretation.  */
   CORE_ADDR pc;
@@ -940,108 +853,187 @@ s390_get_frame_info (CORE_ADDR start_pc,
   /* The address of the next instruction after that.  */
   CORE_ADDR next_pc;
   
-  /* The general-purpose registers.  */
-  struct prologue_value gpr[S390_NUM_GPRS];
-
-  /* The floating-point registers.  */
-  struct prologue_value fpr[S390_NUM_FPRS];
-
-  /* The register spill stack slots in the caller's frame ---
-     general-purpose registers r2 through r15, and floating-point
-     registers.  spill[i] is where gpr i+2 gets spilled;
-     spill[(14, 15, 16, 17)] is where (f0, f2, f4, f6) get spilled.  */
-  struct prologue_value spill[S390_NUM_SPILL_SLOTS];
-
-  /* The value of the back chain slot.  This is only valid if the stack
-     pointer is known to be less than its original value --- that is,
-     if we have indeed allocated space on the stack.  */
-  struct prologue_value back_chain;
-
-  /* The address of the instruction after the last one that changed
-     the SP, FP, or back chain.  */
-  CORE_ADDR after_last_frame_setup_insn = start_pc;
-
   /* Set up everything's initial value.  */
   {
     int i;
 
+    data->stack = make_pv_area (S390_SP_REGNUM);
+
+    /* For the purpose of prologue tracking, we consider the GPR size to
+       be equal to the ABI word size, even if it is actually larger
+       (i.e. when running a 32-bit binary under a 64-bit kernel).  */
+    data->gpr_size = word_size;
+    data->fpr_size = 8;
+
     for (i = 0; i < S390_NUM_GPRS; i++)
-      pv_set_to_register (&gpr[i], S390_GP0_REGNUM + i, 0);
+      data->gpr[i] = pv_register (S390_R0_REGNUM + i, 0);
 
     for (i = 0; i < S390_NUM_FPRS; i++)
-      pv_set_to_register (&fpr[i], S390_FP0_REGNUM + i, 0);
+      data->fpr[i] = pv_register (S390_F0_REGNUM + i, 0);
+
+    for (i = 0; i < S390_NUM_GPRS; i++)
+      data->gpr_slot[i]  = 0;
 
-    for (i = 0; i < S390_NUM_SPILL_SLOTS; i++)
-      pv_set_to_unknown (&spill[i]);
+    for (i = 0; i < S390_NUM_FPRS; i++)
+      data->fpr_slot[i]  = 0;
 
-    pv_set_to_unknown (&back_chain);
+    data->back_chain_saved_p = 0;
   }
 
-  /* Start interpreting instructions, until we hit something we don't
-     know how to interpret.  (Ideally, we should stop at the frame's
-     real current PC, but at the moment, our callers don't give us
-     that info.)  */
-  for (pc = start_pc; ; pc = next_pc)
+  /* Start interpreting instructions, until we hit the frame's
+     current PC or the first branch instruction.  */
+  for (pc = start_pc; pc > 0 && pc < current_pc; pc = next_pc)
     {
       bfd_byte insn[S390_MAX_INSTR_SIZE];
       int insn_len = s390_readinstruction (insn, pc);
 
+      bfd_byte dummy[S390_MAX_INSTR_SIZE] = { 0 };
+      bfd_byte *insn32 = word_size == 4 ? insn : dummy;
+      bfd_byte *insn64 = word_size == 8 ? insn : dummy;
+
       /* Fields for various kinds of instructions.  */
-      unsigned int b2, r1, r2, d2, x2, r3;
-      int i2;
+      unsigned int b2, r1, r2, x2, r3;
+      int i2, d2;
 
-      /* The values of SP, FP, and back chain before this instruction,
+      /* The values of SP and FP before this instruction,
          for detecting instructions that change them.  */
-      struct prologue_value pre_insn_sp, pre_insn_fp, pre_insn_back_chain;
+      pv_t pre_insn_sp, pre_insn_fp;
+      /* Likewise for the flag whether the back chain was saved.  */
+      int pre_insn_back_chain_saved_p;
 
       /* If we got an error trying to read the instruction, report it.  */
       if (insn_len < 0)
         {
-          result = -1;
+          result = 0;
           break;
         }
 
       next_pc = pc + insn_len;
 
-      pre_insn_sp = gpr[S390_SP_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
-      pre_insn_fp = gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
-      pre_insn_back_chain = back_chain;
-
-      /* A special case, first --- only recognized as the very first
-         instruction of the function, for signal delivery frames:
-         SVC i --- system call  */
-      if (pc == start_pc
-          && is_rr (insn, op_svc, &r1, &r2))
+      pre_insn_sp = data->gpr[S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+      pre_insn_fp = data->gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+      pre_insn_back_chain_saved_p = data->back_chain_saved_p;
+
+
+      /* LHI r1, i2 --- load halfword immediate.  */
+      /* LGHI r1, i2 --- load halfword immediate (64-bit version).  */
+      /* LGFI r1, i2 --- load fullword immediate.  */
+      if (is_ri (insn32, op1_lhi, op2_lhi, &r1, &i2)
+          || is_ri (insn64, op1_lghi, op2_lghi, &r1, &i2)
+          || is_ril (insn, op1_lgfi, op2_lgfi, &r1, &i2))
+       data->gpr[r1] = pv_constant (i2);
+
+      /* LR r1, r2 --- load from register.  */
+      /* LGR r1, r2 --- load from register (64-bit version).  */
+      else if (is_rr (insn32, op_lr, &r1, &r2)
+              || is_rre (insn64, op_lgr, &r1, &r2))
+       data->gpr[r1] = data->gpr[r2];
+
+      /* L r1, d2(x2, b2) --- load.  */
+      /* LY r1, d2(x2, b2) --- load (long-displacement version).  */
+      /* LG r1, d2(x2, b2) --- load (64-bit version).  */
+      else if (is_rx (insn32, op_l, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn32, op1_ly, op2_ly, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn64, op1_lg, op2_lg, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       data->gpr[r1] = s390_load (data, d2, x2, b2, data->gpr_size);
+
+      /* ST r1, d2(x2, b2) --- store.  */
+      /* STY r1, d2(x2, b2) --- store (long-displacement version).  */
+      /* STG r1, d2(x2, b2) --- store (64-bit version).  */
+      else if (is_rx (insn32, op_st, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn32, op1_sty, op2_sty, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn64, op1_stg, op2_stg, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       s390_store (data, d2, x2, b2, data->gpr_size, data->gpr[r1]);
+
+      /* STD r1, d2(x2,b2) --- store floating-point register.  */
+      else if (is_rx (insn, op_std, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       s390_store (data, d2, x2, b2, data->fpr_size, data->fpr[r1]);
+
+      /* STM r1, r3, d2(b2) --- store multiple.  */
+      /* STMY r1, r3, d2(b2) --- store multiple (long-displacement version).  */
+      /* STMG r1, r3, d2(b2) --- store multiple (64-bit version).  */
+      else if (is_rs (insn32, op_stm, &r1, &r3, &d2, &b2)
+              || is_rsy (insn32, op1_stmy, op2_stmy, &r1, &r3, &d2, &b2)
+              || is_rsy (insn64, op1_stmg, op2_stmg, &r1, &r3, &d2, &b2))
         {
-          if (fi)
-            s390_get_signal_frame_info (fi);
-          break;
+          for (; r1 <= r3; r1++, d2 += data->gpr_size)
+           s390_store (data, d2, 0, b2, data->gpr_size, data->gpr[r1]);
         }
-        
-      /* AHI r1, i2 --- add halfword immediate */
-      else if (is_ri (insn, op1_ahi, op2_ahi, &r1, &i2))
-        pv_add_constant (&gpr[r1], i2);
-
-
-      /* AGHI r1, i2 --- add halfword immediate (64-bit version) */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_ri (insn, op1_aghi, op2_aghi, &r1, &i2))
-        pv_add_constant (&gpr[r1], i2);
 
-      /* AR r1, r2 -- add register */
-      else if (is_rr (insn, op_ar, &r1, &r2))
-        pv_add (&gpr[r1], &gpr[r1], &gpr[r2]);
-
-      /* BASR r1, 0 --- branch and save
+      /* AHI r1, i2 --- add halfword immediate.  */
+      /* AGHI r1, i2 --- add halfword immediate (64-bit version).  */
+      /* AFI r1, i2 --- add fullword immediate.  */
+      /* AGFI r1, i2 --- add fullword immediate (64-bit version).  */
+      else if (is_ri (insn32, op1_ahi, op2_ahi, &r1, &i2)
+              || is_ri (insn64, op1_aghi, op2_aghi, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn32, op1_afi, op2_afi, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn64, op1_agfi, op2_agfi, &r1, &i2))
+       data->gpr[r1] = pv_add_constant (data->gpr[r1], i2);
+
+      /* ALFI r1, i2 --- add logical immediate.  */
+      /* ALGFI r1, i2 --- add logical immediate (64-bit version).  */
+      else if (is_ril (insn32, op1_alfi, op2_alfi, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn64, op1_algfi, op2_algfi, &r1, &i2))
+       data->gpr[r1] = pv_add_constant (data->gpr[r1],
+                                        (CORE_ADDR)i2 & 0xffffffff);
+
+      /* AR r1, r2 -- add register.  */
+      /* AGR r1, r2 -- add register (64-bit version).  */
+      else if (is_rr (insn32, op_ar, &r1, &r2)
+              || is_rre (insn64, op_agr, &r1, &r2))
+       data->gpr[r1] = pv_add (data->gpr[r1], data->gpr[r2]);
+
+      /* A r1, d2(x2, b2) -- add.  */
+      /* AY r1, d2(x2, b2) -- add (long-displacement version).  */
+      /* AG r1, d2(x2, b2) -- add (64-bit version).  */
+      else if (is_rx (insn32, op_a, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn32, op1_ay, op2_ay, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn64, op1_ag, op2_ag, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       data->gpr[r1] = pv_add (data->gpr[r1],
+                               s390_load (data, d2, x2, b2, data->gpr_size));
+
+      /* SLFI r1, i2 --- subtract logical immediate.  */
+      /* SLGFI r1, i2 --- subtract logical immediate (64-bit version).  */
+      else if (is_ril (insn32, op1_slfi, op2_slfi, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn64, op1_slgfi, op2_slgfi, &r1, &i2))
+       data->gpr[r1] = pv_add_constant (data->gpr[r1],
+                                        -((CORE_ADDR)i2 & 0xffffffff));
+
+      /* SR r1, r2 -- subtract register.  */
+      /* SGR r1, r2 -- subtract register (64-bit version).  */
+      else if (is_rr (insn32, op_sr, &r1, &r2)
+              || is_rre (insn64, op_sgr, &r1, &r2))
+       data->gpr[r1] = pv_subtract (data->gpr[r1], data->gpr[r2]);
+
+      /* S r1, d2(x2, b2) -- subtract.  */
+      /* SY r1, d2(x2, b2) -- subtract (long-displacement version).  */
+      /* SG r1, d2(x2, b2) -- subtract (64-bit version).  */
+      else if (is_rx (insn32, op_s, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn32, op1_sy, op2_sy, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rxy (insn64, op1_sg, op2_sg, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       data->gpr[r1] = pv_subtract (data->gpr[r1],
+                               s390_load (data, d2, x2, b2, data->gpr_size));
+
+      /* LA r1, d2(x2, b2) --- load address.  */
+      /* LAY r1, d2(x2, b2) --- load address (long-displacement version).  */
+      else if (is_rx (insn, op_la, &r1, &d2, &x2, &b2)
+               || is_rxy (insn, op1_lay, op2_lay, &r1, &d2, &x2, &b2))
+       data->gpr[r1] = s390_addr (data, d2, x2, b2);
+
+      /* LARL r1, i2 --- load address relative long.  */
+      else if (is_ril (insn, op1_larl, op2_larl, &r1, &i2))
+       data->gpr[r1] = pv_constant (pc + i2 * 2);
+
+      /* BASR r1, 0 --- branch and save.
          Since r2 is zero, this saves the PC in r1, but doesn't branch.  */
       else if (is_rr (insn, op_basr, &r1, &r2)
                && r2 == 0)
-        pv_set_to_constant (&gpr[r1], next_pc);
+       data->gpr[r1] = pv_constant (next_pc);
 
-      /* BRAS r1, i2 --- branch relative and save */
+      /* BRAS r1, i2 --- branch relative and save */
       else if (is_ri (insn, op1_bras, op2_bras, &r1, &i2))
         {
-          pv_set_to_constant (&gpr[r1], next_pc);
+          data->gpr[r1] = pv_constant (next_pc);
           next_pc = pc + i2 * 2;
 
           /* We'd better not interpret any backward branches.  We'll
@@ -1050,235 +1042,24 @@ s390_get_frame_info (CORE_ADDR start_pc,
             break;
         }
 
-      /* L r1, d2(x2, b2) --- load */
-      else if (is_rx (insn, op_l, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        {
-          struct prologue_value addr;
-          struct prologue_value *stack;
-
-          compute_x_addr (&addr, gpr, d2, x2, b2);
-
-          /* If it's a load from an in-line constant pool, then we can
-             simulate that, under the assumption that the code isn't
-             going to change between the time the processor actually
-             executed it creating the current frame, and the time when
-             we're analyzing the code to unwind past that frame.  */
-          if (addr.kind == pv_constant
-              && start_pc <= addr.k 
-              && addr.k < next_pc)
-            pv_set_to_constant (&gpr[r1], 
-                                read_memory_integer (addr.k, 4));
-
-          /* If it's definitely a reference to something on the stack, 
-             we can do that.  */
-          else if (s390_on_stack (&addr, 4, gpr, spill, &back_chain, &stack)
-                   == pv_definite_yes)
-            gpr[r1] = *stack;
-
-          /* Otherwise, we don't know the value.  */
-          else
-            pv_set_to_unknown (&gpr[r1]);
-        }
-
-      /* LA r1, d2(x2, b2) --- load address */
-      else if (is_rx (insn, op_la, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        compute_x_addr (&gpr[r1], gpr, d2, x2, b2);
-
-      /* LARL r1, i2 --- load address relative long */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME 
-               && is_ril (insn, op1_larl, op2_larl, &r1, &i2))
-        pv_set_to_constant (&gpr[r1], pc + i2 * 2);
-
-      /* LGR r1, r2 --- load from register */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_rre (insn, op_lgr, &r1, &r2))
-        gpr[r1] = gpr[r2];
-
-      /* LHI r1, i2 --- load halfword immediate */
-      else if (is_ri (insn, op1_lhi, op2_lhi, &r1, &i2))
-        pv_set_to_constant (&gpr[r1], i2);
-
-      /* LGHI r1, i2 --- load halfword immediate --- 64-bit version */
-      else if (is_ri (insn, op1_lghi, op2_lghi, &r1, &i2))
-        pv_set_to_constant (&gpr[r1], i2);
-
-      /* LR r1, r2 --- load from register */
-      else if (is_rr (insn, op_lr, &r1, &r2))
-        gpr[r1] = gpr[r2];
-
-      /* NGR r1, r2 --- logical and --- 64-bit version */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_rre (insn, op_ngr, &r1, &r2))
-        pv_logical_and (&gpr[r1], &gpr[r1], &gpr[r2]);
-
-      /* NR r1, r2 --- logical and */
-      else if (is_rr (insn, op_nr, &r1, &r2))
-        pv_logical_and (&gpr[r1], &gpr[r1], &gpr[r2]);
-
-      /* NGR r1, r2 --- logical and --- 64-bit version */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_rre (insn, op_ngr, &r1, &r2))
-        pv_logical_and (&gpr[r1], &gpr[r1], &gpr[r2]);
-
-      /* NR r1, r2 --- logical and */
-      else if (is_rr (insn, op_nr, &r1, &r2))
-        pv_logical_and (&gpr[r1], &gpr[r1], &gpr[r2]);
-
-      /* S r1, d2(x2, b2) --- subtract from memory */
-      else if (is_rx (insn, op_s, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        {
-          struct prologue_value addr;
-          struct prologue_value value;
-          struct prologue_value *stack;
-
-          compute_x_addr (&addr, gpr, d2, x2, b2);
-
-          /* If it's a load from an in-line constant pool, then we can
-             simulate that, under the assumption that the code isn't
-             going to change between the time the processor actually
-             executed it and the time when we're analyzing it.  */
-          if (addr.kind == pv_constant
-              && start_pc <= addr.k 
-              && addr.k < pc)
-            pv_set_to_constant (&value, read_memory_integer (addr.k, 4));
-
-          /* If it's definitely a reference to something on the stack,
-             we could do that.  */
-          else if (s390_on_stack (&addr, 4, gpr, spill, &back_chain, &stack)
-                   == pv_definite_yes)
-            value = *stack;
-
-          /* Otherwise, we don't know the value.  */
-          else
-            pv_set_to_unknown (&value);
-
-          pv_subtract (&gpr[r1], &gpr[r1], &value);
-        }
-
-      /* ST r1, d2(x2, b2) --- store  */
-      else if (is_rx (insn, op_st, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        {
-          struct prologue_value addr;
-
-          compute_x_addr (&addr, gpr, d2, x2, b2);
-
-          /* The below really should be '4', not 'S390_GPR_SIZE'; this
-             instruction always stores 32 bits, regardless of the full
-             size of the GPR.  */
-          if (s390_store (&addr, 4, &gpr[r1], gpr, spill, &back_chain)
-              == pv_maybe)
-            /* If we can't be sure that it's *not* a store to
-               something we're tracing, then we would have to mark all
-               our memory as unknown --- after all, it *could* be a
-               store to any of them --- so we might as well just stop
-               interpreting.  */
-            break;
-        }
-
-      /* STD r1, d2(x2,b2) --- store floating-point register  */
-      else if (is_rx (insn, op_std, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        {
-          struct prologue_value addr;
-
-          compute_x_addr (&addr, gpr, d2, x2, b2);
-
-          if (s390_store (&addr, 8, &fpr[r1], gpr, spill, &back_chain)
-              == pv_maybe)
-            /* If we can't be sure that it's *not* a store to
-               something we're tracing, then we would have to mark all
-               our memory as unknown --- after all, it *could* be a
-               store to any of them --- so we might as well just stop
-               interpreting.  */
-            break;
-        }
-
-      /* STG r1, d2(x2, b2) --- 64-bit store */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_rxe (insn, op1_stg, op2_stg, &r1, &d2, &x2, &b2))
-        {
-          struct prologue_value addr;
-
-          compute_x_addr (&addr, gpr, d2, x2, b2);
-
-          /* The below really should be '8', not 'S390_GPR_SIZE'; this
-             instruction always stores 64 bits, regardless of the full
-             size of the GPR.  */
-          if (s390_store (&addr, 8, &gpr[r1], gpr, spill, &back_chain)
-              == pv_maybe)
-            /* If we can't be sure that it's *not* a store to
-               something we're tracing, then we would have to mark all
-               our memory as unknown --- after all, it *could* be a
-               store to any of them --- so we might as well just stop
-               interpreting.  */
-            break;
-        }
-
-      /* STM r1, r3, d2(b2) --- store multiple */
-      else if (is_rs (insn, op_stm, &r1, &r3, &d2, &b2))
-        {
-          int regnum;
-          int offset;
-          struct prologue_value addr;
-
-          for (regnum = r1, offset = 0;
-               regnum <= r3;
-               regnum++, offset += 4)
-            {
-              compute_x_addr (&addr, gpr, d2 + offset, 0, b2);
-              
-              if (s390_store (&addr, 4, &gpr[regnum], gpr, spill, &back_chain)
-                  == pv_maybe)
-                /* If we can't be sure that it's *not* a store to
-                   something we're tracing, then we would have to mark all
-                   our memory as unknown --- after all, it *could* be a
-                   store to any of them --- so we might as well just stop
-                   interpreting.  */
-                break;
-            }
-
-          /* If we left the loop early, we should stop interpreting
-             altogether.  */
-          if (regnum <= r3)
-            break;
-        }
-
-      /* STMG r1, r3, d2(b2) --- store multiple, 64-bit */
-      else if (GDB_TARGET_IS_ESAME
-               && is_rse (insn, op1_stmg, op2_stmg, &r1, &r3, &d2, &b2))
-        {
-          int regnum;
-          int offset;
-          struct prologue_value addr;
-
-          for (regnum = r1, offset = 0;
-               regnum <= r3;
-               regnum++, offset += 8)
-            {
-              compute_x_addr (&addr, gpr, d2 + offset, 0, b2);
-              
-              if (s390_store (&addr, 8, &gpr[regnum], gpr, spill, &back_chain)
-                  == pv_maybe)
-                /* If we can't be sure that it's *not* a store to
-                   something we're tracing, then we would have to mark all
-                   our memory as unknown --- after all, it *could* be a
-                   store to any of them --- so we might as well just stop
-                   interpreting.  */
-                break;
-            }
-
-          /* If we left the loop early, we should stop interpreting
-             altogether.  */
-          if (regnum <= r3)
-            break;
-        }
+      /* Terminate search when hitting any other branch instruction.  */
+      else if (is_rr (insn, op_basr, &r1, &r2)
+              || is_rx (insn, op_bas, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_rr (insn, op_bcr, &r1, &r2)
+              || is_rx (insn, op_bc, &r1, &d2, &x2, &b2)
+              || is_ri (insn, op1_brc, op2_brc, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn, op1_brcl, op2_brcl, &r1, &i2)
+              || is_ril (insn, op1_brasl, op2_brasl, &r2, &i2))
+       break;
 
       else
         /* An instruction we don't know how to simulate.  The only
            safe thing to do would be to set every value we're tracking
-           to 'unknown'.  Instead, we'll be optimistic: we just stop
-           interpreting, and assume that the machine state we've got
-           now is good enough for unwinding the stack.  */
-        break;
+           to 'unknown'.  Instead, we'll be optimistic: we assume that
+          we *can* interpret every instruction that the compiler uses
+          to manipulate any of the data we're interested in here --
+          then we can just ignore anything else.  */
+        ;
 
       /* Record the address after the last instruction that changed
          the FP, SP, or backlink.  Ignore instructions that changed
@@ -1286,740 +1067,703 @@ s390_get_frame_info (CORE_ADDR start_pc,
          restore instructions.  (The back chain is never restored,
          just popped.)  */
       {
-        struct prologue_value *sp = &gpr[S390_SP_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
-        struct prologue_value *fp = &gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
+        pv_t sp = data->gpr[S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+        pv_t fp = data->gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
         
-        if ((! pv_is_identical (&pre_insn_sp, sp)
-             && ! pv_is_register (sp, S390_SP_REGNUM, 0))
-            || (! pv_is_identical (&pre_insn_fp, fp)
-                && ! pv_is_register (fp, S390_FRAME_REGNUM, 0))
-            || ! pv_is_identical (&pre_insn_back_chain, &back_chain))
-          after_last_frame_setup_insn = next_pc;
+        if ((! pv_is_identical (pre_insn_sp, sp)
+             && ! pv_is_register_k (sp, S390_SP_REGNUM, 0)
+            && sp.kind != pvk_unknown)
+            || (! pv_is_identical (pre_insn_fp, fp)
+                && ! pv_is_register_k (fp, S390_FRAME_REGNUM, 0)
+               && fp.kind != pvk_unknown)
+            || pre_insn_back_chain_saved_p != data->back_chain_saved_p)
+          result = next_pc;
       }
     }
 
-  /* Okay, now gpr[], fpr[], spill[], and back_chain reflect the state
-     of the machine as of the first instruction we couldn't interpret
-     (hopefully the first non-prologue instruction).  */
-  {
-    /* The size of the frame, or (CORE_ADDR) -1 if we couldn't figure
-       that out.  */
-    CORE_ADDR frame_size = -1;
+  /* Record where all the registers were saved.  */
+  pv_area_scan (data->stack, s390_check_for_saved, data);
 
-    /* The value the SP had upon entry to the function, or
-       (CORE_ADDR) -1 if we can't figure that out.  */
-    CORE_ADDR original_sp = -1;
+  free_pv_area (data->stack);
+  data->stack = NULL;
 
-    /* Are we using S390_FRAME_REGNUM as a frame pointer register?  */
-    int using_frame_pointer = 0;
+  return result;
+}
 
-    /* If S390_FRAME_REGNUM is some constant offset from the SP, then
-       that strongly suggests that we're going to use that as our
-       frame pointer register, not the SP.  */
-    {
-      struct prologue_value *fp = &gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
+/* Advance PC across any function entry prologue instructions to reach 
+   some "real" code.  */
+static CORE_ADDR
+s390_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
+{
+  struct s390_prologue_data data;
+  CORE_ADDR skip_pc;
+  skip_pc = s390_analyze_prologue (current_gdbarch, pc, (CORE_ADDR)-1, &data);
+  return skip_pc ? skip_pc : pc;
+}
 
-      if (fp->kind == pv_register
-          && fp->reg == S390_SP_REGNUM)
-        using_frame_pointer = 1;
-    }
+/* Return true if we are in the functin's epilogue, i.e. after the
+   instruction that destroyed the function's stack frame.  */
+static int
+s390_in_function_epilogue_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc)
+{
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
 
-    /* If we were given a frame_info structure, we may be able to use
-       the frame's base address to figure out the actual value of the
-       original SP.  */
-    if (fi && get_frame_base (fi))
-      {
-        int frame_base_regno;
-        struct prologue_value *frame_base;
-
-        /* The meaning of the frame base depends on whether the
-           function uses a frame pointer register other than the SP or
-           not (see s390_read_fp):
-           - If the function does use a frame pointer register other
-             than the SP, then the frame base is that register's
-             value.
-           - If the function doesn't use a frame pointer, then the
-             frame base is the SP itself.
-           We're duplicating some of the logic of s390_fp_regnum here,
-           but we don't want to call that, because it would just do
-           exactly the same analysis we've already done above.  */
-        if (using_frame_pointer)
-          frame_base_regno = S390_FRAME_REGNUM;
-        else
-          frame_base_regno = S390_SP_REGNUM;
-
-        frame_base = &gpr[frame_base_regno - S390_GP0_REGNUM];
-
-        /* We know the frame base address; if the value of whatever
-           register it came from is a constant offset from the
-           original SP, then we can reconstruct the original SP just
-           by subtracting off that constant.  */
-        if (frame_base->kind == pv_register
-            && frame_base->reg == S390_SP_REGNUM)
-          original_sp = get_frame_base (fi) - frame_base->k;
-      }
+  /* In frameless functions, there's not frame to destroy and thus
+     we don't care about the epilogue.
 
-    /* If the analysis said that the current SP value is the original
-       value less some constant, then that constant is the frame size.  */
-    {
-      struct prologue_value *sp = &gpr[S390_SP_REGNUM - S390_GP0_REGNUM];
+     In functions with frame, the epilogue sequence is a pair of
+     a LM-type instruction that restores (amongst others) the
+     return register %r14 and the stack pointer %r15, followed
+     by a branch 'br %r14' --or equivalent-- that effects the
+     actual return.
 
-      if (sp->kind == pv_register
-          && sp->reg == S390_SP_REGNUM)
-        frame_size = -sp->k;
-    }
+     In that situation, this function needs to return 'true' in
+     exactly one case: when pc points to that branch instruction.
 
-    /* If we knew other registers' current values, we could check if
-       the analysis said any of those were related to the original SP
-       value, too.  But for now, we'll just punt.  */
+     Thus we try to disassemble the one instructions immediately
+     preceeding pc and check whether it is an LM-type instruction
+     modifying the stack pointer.
 
-    /* If the caller passed in an 'extra info' structure, fill in the
-       parts we can.  */
-    if (fextra_info)
-      {
-        if (init_extra_info || ! fextra_info->initialised)
-          {
-            s390_memset_extra_info (fextra_info);
-            fextra_info->function_start = start_pc;
-            fextra_info->initialised = 1;
-          }
-
-        if (frame_size != -1)
-          {
-            fextra_info->stack_bought_valid = 1;
-            fextra_info->stack_bought = frame_size;
-          }
-
-        /* Assume everything was okay, and indicate otherwise when we
-           find something amiss.  */
-        fextra_info->good_prologue = 1;
-
-        if (using_frame_pointer)
-          /* Actually, nobody cares about the exact PC, so any
-             non-zero value will do here.  */
-          fextra_info->frame_pointer_saved_pc = 1;
-
-        /* If we weren't able to find the size of the frame, or find
-           the original sp based on actual current register values,
-           then we're not going to be able to unwind this frame.
-
-           (If we're just doing prologue analysis to set a breakpoint,
-           then frame_size might be known, but original_sp unknown; if
-           we're analyzing a real frame which uses alloca, then
-           original_sp might be known (from the frame pointer
-           register), but the frame size might be unknown.)  */
-        if (original_sp == -1 && frame_size == -1)
-          fextra_info->good_prologue = 0;
-        
-        if (fextra_info->good_prologue)
-          fextra_info->skip_prologue_function_start
-            = after_last_frame_setup_insn;
-        else 
-          /* If the prologue was too complex for us to make sense of,
-             then perhaps it's better to just not skip anything at
-             all.  */
-          fextra_info->skip_prologue_function_start = start_pc;
-      }
+     Note that disassembling backwards is not reliable, so there
+     is a slight chance of false positives here ...  */
 
-    /* Indicate where registers were saved on the stack, if:
-       - the caller seems to want to know,
-       - the caller provided an actual SP, and
-       - the analysis gave us enough information to actually figure it
-         out.  */
-    if (fi
-        && deprecated_get_frame_saved_regs (fi)
-        && original_sp != -1)
-      {
-        int slot_num;
-        CORE_ADDR slot_addr;
-        CORE_ADDR *saved_regs = deprecated_get_frame_saved_regs (fi);
-
-        /* Scan the spill array; if a spill slot says it holds the
-           original value of some register, then record that slot's
-           address as the place that register was saved.
-
-           Just for kicks, note that, even if registers aren't saved
-           in their officially-sanctioned slots, this will still work
-           --- we know what really got put where.  */
-
-        /* First, the slots for r2 -- r15.  */
-        for (slot_num = 0, slot_addr = original_sp + 2 * S390_GPR_SIZE;
-             slot_num < 14;
-             slot_num++, slot_addr += S390_GPR_SIZE)
-          {
-            struct prologue_value *slot = &spill[slot_num];
-
-            if (slot->kind == pv_register
-                && slot->k == 0)
-              saved_regs[slot->reg] = slot_addr;
-          }
-
-        /* Then, the slots for f0, f2, f4, and f6.  They're a
-           different size.  */
-        for (slot_num = 14, slot_addr = original_sp + 16 * S390_GPR_SIZE;
-             slot_num < S390_NUM_SPILL_SLOTS;
-             slot_num++, slot_addr += S390_FPR_SIZE)
-          {
-            struct prologue_value *slot = &spill[slot_num];
-            
-            if (slot->kind == pv_register
-                && slot->k == 0)
-              saved_regs[slot->reg] = slot_addr;
-          }
-
-        /* The stack pointer's element of saved_regs[] is special.  */
-        saved_regs[S390_SP_REGNUM] = original_sp;
-      }
-  }
+  bfd_byte insn[6];
+  unsigned int r1, r3, b2;
+  int d2;
 
-  return result;
+  if (word_size == 4
+      && !read_memory_nobpt (pc - 4, insn, 4)
+      && is_rs (insn, op_lm, &r1, &r3, &d2, &b2)
+      && r3 == S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM)
+    return 1;
+
+  if (word_size == 4
+      && !read_memory_nobpt (pc - 6, insn, 6)
+      && is_rsy (insn, op1_lmy, op2_lmy, &r1, &r3, &d2, &b2)
+      && r3 == S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM)
+    return 1;
+
+  if (word_size == 8
+      && !read_memory_nobpt (pc - 6, insn, 6)
+      && is_rsy (insn, op1_lmg, op2_lmg, &r1, &r3, &d2, &b2)
+      && r3 == S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM)
+    return 1;
+
+  return 0;
 }
 
 
+/* Normal stack frames.  */
+
+struct s390_unwind_cache {
+
+  CORE_ADDR func;
+  CORE_ADDR frame_base;
+  CORE_ADDR local_base;
+
+  struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
+};
+
 static int
-s390_check_function_end (CORE_ADDR pc)
-{
-  bfd_byte instr[S390_MAX_INSTR_SIZE];
-  int regidx, instrlen;
+s390_prologue_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
+                                 struct s390_unwind_cache *info)
+{
+  struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
+  struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  struct s390_prologue_data data;
+  pv_t *fp = &data.gpr[S390_FRAME_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+  pv_t *sp = &data.gpr[S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+  int i;
+  CORE_ADDR cfa;
+  CORE_ADDR func;
+  CORE_ADDR result;
+  ULONGEST reg;
+  CORE_ADDR prev_sp;
+  int frame_pointer;
+  int size;
+
+  /* Try to find the function start address.  If we can't find it, we don't
+     bother searching for it -- with modern compilers this would be mostly
+     pointless anyway.  Trust that we'll either have valid DWARF-2 CFI data
+     or else a valid backchain ...  */
+  func = frame_func_unwind (next_frame, NORMAL_FRAME);
+  if (!func)
+    return 0;
 
-  instrlen = s390_readinstruction (instr, pc);
-  if (instrlen < 0)
-    return -1;
-  /* check for BR */
-  if (instrlen != 2 || instr[0] != 07 || (instr[1] >> 4) != 0xf)
+  /* Try to analyze the prologue.  */
+  result = s390_analyze_prologue (gdbarch, func,
+                                 frame_pc_unwind (next_frame), &data);
+  if (!result)
     return 0;
-  regidx = instr[1] & 0xf;
-  /* Check for LMG or LG */
-  instrlen =
-    s390_readinstruction (instr, pc - (GDB_TARGET_IS_ESAME ? 6 : 4));
-  if (instrlen < 0)
-    return -1;
-  if (GDB_TARGET_IS_ESAME)
-    {
 
-      if (instrlen != 6 || instr[0] != 0xeb || instr[5] != 0x4)
-       return 0;
-    }
-  else if (instrlen != 4 || instr[0] != 0x98)
-    {
-      return 0;
-    }
-  if ((instr[2] >> 4) != 0xf)
+  /* If this was successful, we should have found the instruction that
+     sets the stack pointer register to the previous value of the stack 
+     pointer minus the frame size.  */
+  if (!pv_is_register (*sp, S390_SP_REGNUM))
     return 0;
-  if (regidx == 14)
-    return 1;
-  instrlen = s390_readinstruction (instr, pc - (GDB_TARGET_IS_ESAME ? 12 : 8));
-  if (instrlen < 0)
-    return -1;
-  if (GDB_TARGET_IS_ESAME)
-    {
-      /* Check for LG */
-      if (instrlen != 6 || instr[0] != 0xe3 || instr[5] != 0x4)
-       return 0;
-    }
-  else
+
+  /* A frame size of zero at this point can mean either a real 
+     frameless function, or else a failure to find the prologue.
+     Perform some sanity checks to verify we really have a 
+     frameless function.  */
+  if (sp->k == 0)
     {
-      /* Check for L */
-      if (instrlen != 4 || instr[0] != 0x58)
+      /* If the next frame is a NORMAL_FRAME, this frame *cannot* have frame 
+        size zero.  This is only possible if the next frame is a sentinel 
+        frame, a dummy frame, or a signal trampoline frame.  */
+      /* FIXME: cagney/2004-05-01: This sanity check shouldn't be
+        needed, instead the code should simpliy rely on its
+        analysis.  */
+      if (get_frame_type (next_frame) == NORMAL_FRAME)
        return 0;
-    }
-  if (instr[2] >> 4 != 0xf)
-    return 0;
-  if (instr[1] >> 4 != regidx)
-    return 0;
-  return 1;
-}
-
-static CORE_ADDR
-s390_sniff_pc_function_start (CORE_ADDR pc, struct frame_info *fi)
-{
-  CORE_ADDR function_start, test_function_start;
-  int loop_cnt, err, function_end;
-  struct frame_extra_info fextra_info;
-  function_start = get_pc_function_start (pc);
 
-  if (function_start == 0)
-    {
-      test_function_start = pc;
-      if (test_function_start & 1)
-       return 0;               /* This has to be bogus */
-      loop_cnt = 0;
-      do
+      /* If we really have a frameless function, %r14 must be valid
+        -- in particular, it must point to a different function.  */
+      reg = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_RETADDR_REGNUM);
+      reg = gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, reg) - 1;
+      if (get_pc_function_start (reg) == func)
        {
+         /* However, there is one case where it *is* valid for %r14
+            to point to the same function -- if this is a recursive
+            call, and we have stopped in the prologue *before* the
+            stack frame was allocated.
+
+            Recognize this case by looking ahead a bit ...  */
 
-         err =
-           s390_get_frame_info (test_function_start, &fextra_info, fi, 1);
-         loop_cnt++;
-         test_function_start -= 2;
-         function_end = s390_check_function_end (test_function_start);
+         struct s390_prologue_data data2;
+         pv_t *sp = &data2.gpr[S390_SP_REGNUM - S390_R0_REGNUM];
+
+         if (!(s390_analyze_prologue (gdbarch, func, (CORE_ADDR)-1, &data2)
+               && pv_is_register (*sp, S390_SP_REGNUM)
+               && sp->k != 0))
+           return 0;
        }
-      while (!(function_end == 1 || err || loop_cnt >= 4096 ||
-              (fextra_info.good_prologue)));
-      if (fextra_info.good_prologue)
-       function_start = fextra_info.function_start;
-      else if (function_end == 1)
-       function_start = test_function_start;
     }
-  return function_start;
-}
 
 
-static int
-s390_frameless_function_invocation (struct frame_info *fi)
-{
-  struct frame_extra_info fextra_info, *fextra_info_ptr;
-  int frameless = 0;
+  /* OK, we've found valid prologue data.  */
+  size = -sp->k;
 
-  if (get_next_frame (fi) == NULL)             /* no may be frameless */
+  /* If the frame pointer originally also holds the same value
+     as the stack pointer, we're probably using it.  If it holds
+     some other value -- even a constant offset -- it is most
+     likely used as temp register.  */
+  if (pv_is_identical (*sp, *fp))
+    frame_pointer = S390_FRAME_REGNUM;
+  else
+    frame_pointer = S390_SP_REGNUM;
+
+  /* If we've detected a function with stack frame, we'll still have to 
+     treat it as frameless if we're currently within the function epilog 
+     code at a point where the frame pointer has already been restored.  
+     This can only happen in an innermost frame.  */
+  /* FIXME: cagney/2004-05-01: This sanity check shouldn't be needed,
+     instead the code should simpliy rely on its analysis.  */
+  if (size > 0 && get_frame_type (next_frame) != NORMAL_FRAME)
     {
-      if (get_frame_extra_info (fi))
-       fextra_info_ptr = get_frame_extra_info (fi);
-      else
+      /* See the comment in s390_in_function_epilogue_p on why this is
+        not completely reliable ...  */
+      if (s390_in_function_epilogue_p (gdbarch, frame_pc_unwind (next_frame)))
        {
-         fextra_info_ptr = &fextra_info;
-         s390_get_frame_info (s390_sniff_pc_function_start (get_frame_pc (fi), fi),
-                              fextra_info_ptr, fi, 1);
+         memset (&data, 0, sizeof (data));
+         size = 0;
+         frame_pointer = S390_SP_REGNUM;
        }
-      frameless = (fextra_info_ptr->stack_bought_valid
-                   && fextra_info_ptr->stack_bought == 0);
     }
-  return frameless;
 
-}
+  /* Once we know the frame register and the frame size, we can unwind
+     the current value of the frame register from the next frame, and
+     add back the frame size to arrive that the previous frame's 
+     stack pointer value.  */
+  prev_sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, frame_pointer) + size;
+  cfa = prev_sp + 16*word_size + 32;
 
+  /* Record the addresses of all register spill slots the prologue parser
+     has recognized.  Consider only registers defined as call-saved by the
+     ABI; for call-clobbered registers the parser may have recognized
+     spurious stores.  */
 
-static int
-s390_is_sigreturn (CORE_ADDR pc, struct frame_info *sighandler_fi,
-                  CORE_ADDR *sregs, CORE_ADDR *sigcaller_pc)
-{
-  bfd_byte instr[S390_MAX_INSTR_SIZE];
-  int instrlen;
-  CORE_ADDR scontext;
-  int retval = 0;
-  CORE_ADDR orig_sp;
-  CORE_ADDR temp_sregs;
-
-  scontext = temp_sregs = 0;
-
-  instrlen = s390_readinstruction (instr, pc);
-  if (sigcaller_pc)
-    *sigcaller_pc = 0;
-  if (((instrlen == S390_SYSCALL_SIZE) &&
-       (instr[0] == S390_SYSCALL_OPCODE)) &&
-      ((instr[1] == s390_NR_sigreturn) || (instr[1] == s390_NR_rt_sigreturn)))
+  for (i = 6; i <= 15; i++)
+    if (data.gpr_slot[i] != 0)
+      info->saved_regs[S390_R0_REGNUM + i].addr = cfa - data.gpr_slot[i];
+
+  switch (tdep->abi)
     {
-      if (sighandler_fi)
-       {
-         if (s390_frameless_function_invocation (sighandler_fi))
-           orig_sp = get_frame_base (sighandler_fi);
-         else
-           orig_sp = ADDR_BITS_REMOVE ((CORE_ADDR)
-                                       read_memory_integer (get_frame_base (sighandler_fi),
-                                                            S390_GPR_SIZE));
-         if (orig_sp && sigcaller_pc)
-           {
-             scontext = orig_sp + S390_SIGNAL_FRAMESIZE;
-             if (pc == scontext && instr[1] == s390_NR_rt_sigreturn)
-               {
-                 /* We got a new style rt_signal */
-                 /* get address of read ucontext->uc_mcontext */
-                 temp_sregs = orig_sp + (GDB_TARGET_IS_ESAME ?
-                                         S390X_UC_MCONTEXT_OFFSET :
-                                         S390_UC_MCONTEXT_OFFSET);
-               }
-             else
-               {
-                 /* read sigcontext->sregs */
-                 temp_sregs = ADDR_BITS_REMOVE ((CORE_ADDR)
-                                                read_memory_integer (scontext
-                                                                     +
-                                                                     (GDB_TARGET_IS_ESAME
-                                                                      ?
-                                                                      S390X_SIGCONTEXT_SREGS_OFFSET
-                                                                      :
-                                                                      S390_SIGCONTEXT_SREGS_OFFSET),
-                                                                     S390_GPR_SIZE));
-
-               }
-             /* read sigregs->psw.addr */
-             *sigcaller_pc =
-               ADDR_BITS_REMOVE ((CORE_ADDR)
-                                 read_memory_integer (temp_sregs +
-                                                      DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_PC_REGNUM),
-                                                      S390_PSW_ADDR_SIZE));
-           }
-       }
-      retval = 1;
+    case ABI_LINUX_S390:
+      if (data.fpr_slot[4] != 0)
+        info->saved_regs[S390_F4_REGNUM].addr = cfa - data.fpr_slot[4];
+      if (data.fpr_slot[6] != 0)
+        info->saved_regs[S390_F6_REGNUM].addr = cfa - data.fpr_slot[6];
+      break;
+
+    case ABI_LINUX_ZSERIES:
+      for (i = 8; i <= 15; i++)
+       if (data.fpr_slot[i] != 0)
+         info->saved_regs[S390_F0_REGNUM + i].addr = cfa - data.fpr_slot[i];
+      break;
     }
-  if (sregs)
-    *sregs = temp_sregs;
-  return retval;
-}
 
-/*
-  We need to do something better here but this will keep us out of trouble
-  for the moment.
-  For some reason the blockframe.c calls us with fi->next->fromleaf
-  so this seems of little use to us. */
-static CORE_ADDR
-s390_init_frame_pc_first (int next_fromleaf, struct frame_info *fi)
-{
-  CORE_ADDR sigcaller_pc;
-  CORE_ADDR pc = 0;
-  if (next_fromleaf)
+  /* Function return will set PC to %r14.  */
+  info->saved_regs[S390_PC_REGNUM] = info->saved_regs[S390_RETADDR_REGNUM];
+
+  /* In frameless functions, we unwind simply by moving the return
+     address to the PC.  However, if we actually stored to the
+     save area, use that -- we might only think the function frameless
+     because we're in the middle of the prologue ...  */
+  if (size == 0
+      && !trad_frame_addr_p (info->saved_regs, S390_PC_REGNUM))
     {
-      pc = ADDR_BITS_REMOVE (read_register (S390_RETADDR_REGNUM));
-      /* fix signal handlers */
+      info->saved_regs[S390_PC_REGNUM].realreg = S390_RETADDR_REGNUM;
     }
-  else if (get_next_frame (fi) && get_frame_pc (get_next_frame (fi)))
-    pc = s390_frame_saved_pc_nofix (get_next_frame (fi));
-  if (pc && get_next_frame (fi) && get_frame_base (get_next_frame (fi))
-      && s390_is_sigreturn (pc, get_next_frame (fi), NULL, &sigcaller_pc))
+
+  /* Another sanity check: unless this is a frameless function,
+     we should have found spill slots for SP and PC.
+     If not, we cannot unwind further -- this happens e.g. in
+     libc's thread_start routine.  */
+  if (size > 0)
     {
-      pc = sigcaller_pc;
+      if (!trad_frame_addr_p (info->saved_regs, S390_SP_REGNUM)
+         || !trad_frame_addr_p (info->saved_regs, S390_PC_REGNUM))
+       prev_sp = -1;
     }
-  return pc;
-}
 
-static void
-s390_init_extra_frame_info (int fromleaf, struct frame_info *fi)
-{
-  frame_extra_info_zalloc (fi, sizeof (struct frame_extra_info));
-  if (get_frame_pc (fi))
-    s390_get_frame_info (s390_sniff_pc_function_start (get_frame_pc (fi), fi),
-                        get_frame_extra_info (fi), fi, 1);
-  else
-    s390_memset_extra_info (get_frame_extra_info (fi));
-}
+  /* We use the current value of the frame register as local_base,
+     and the top of the register save area as frame_base.  */
+  if (prev_sp != -1)
+    {
+      info->frame_base = prev_sp + 16*word_size + 32;
+      info->local_base = prev_sp - size;
+    }
 
-/* If saved registers of frame FI are not known yet, read and cache them.
-   &FEXTRA_INFOP contains struct frame_extra_info; TDATAP can be NULL,
-   in which case the framedata are read.  */
+  info->func = func;
+  return 1;
+}
 
 static void
-s390_frame_init_saved_regs (struct frame_info *fi)
-{
-
-  int quick;
-
-  if (deprecated_get_frame_saved_regs (fi) == NULL)
+s390_backchain_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
+                                  struct s390_unwind_cache *info)
+{
+  struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  CORE_ADDR backchain;
+  ULONGEST reg;
+  LONGEST sp;
+
+  /* Get the backchain.  */
+  reg = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_SP_REGNUM);
+  backchain = read_memory_unsigned_integer (reg, word_size);
+
+  /* A zero backchain terminates the frame chain.  As additional
+     sanity check, let's verify that the spill slot for SP in the
+     save area pointed to by the backchain in fact links back to
+     the save area.  */
+  if (backchain != 0
+      && safe_read_memory_integer (backchain + 15*word_size, word_size, &sp)
+      && (CORE_ADDR)sp == backchain)
     {
-      /* zalloc memsets the saved regs */
-      frame_saved_regs_zalloc (fi);
-      if (get_frame_pc (fi))
-       {
-         quick = (get_frame_extra_info (fi)
-                  && get_frame_extra_info (fi)->initialised
-                  && get_frame_extra_info (fi)->good_prologue);
-         s390_get_frame_info (quick
-                              ? get_frame_extra_info (fi)->function_start
-                              : s390_sniff_pc_function_start (get_frame_pc (fi), fi),
-                              get_frame_extra_info (fi), fi, !quick);
-       }
+      /* We don't know which registers were saved, but it will have
+         to be at least %r14 and %r15.  This will allow us to continue
+         unwinding, but other prev-frame registers may be incorrect ...  */
+      info->saved_regs[S390_SP_REGNUM].addr = backchain + 15*word_size;
+      info->saved_regs[S390_RETADDR_REGNUM].addr = backchain + 14*word_size;
+
+      /* Function return will set PC to %r14.  */
+      info->saved_regs[S390_PC_REGNUM] = info->saved_regs[S390_RETADDR_REGNUM];
+
+      /* We use the current value of the frame register as local_base,
+         and the top of the register save area as frame_base.  */
+      info->frame_base = backchain + 16*word_size + 32;
+      info->local_base = reg;
     }
-}
-
 
+  info->func = frame_pc_unwind (next_frame);
+}
 
-static CORE_ADDR
-s390_frame_saved_pc_nofix (struct frame_info *fi)
+static struct s390_unwind_cache *
+s390_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
+                        void **this_prologue_cache)
 {
-  if (get_frame_extra_info (fi) && get_frame_extra_info (fi)->saved_pc_valid)
-    return get_frame_extra_info (fi)->saved_pc;
+  struct s390_unwind_cache *info;
+  if (*this_prologue_cache)
+    return *this_prologue_cache;
 
-  if (deprecated_generic_find_dummy_frame (get_frame_pc (fi),
-                                          get_frame_base (fi)))
-    return deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (fi),
-                                          get_frame_base (fi), S390_PC_REGNUM);
+  info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct s390_unwind_cache);
+  *this_prologue_cache = info;
+  info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
+  info->func = -1;
+  info->frame_base = -1;
+  info->local_base = -1;
 
-  s390_frame_init_saved_regs (fi);
-  if (get_frame_extra_info (fi))
-    {
-      get_frame_extra_info (fi)->saved_pc_valid = 1;
-      if (get_frame_extra_info (fi)->good_prologue
-          && deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[S390_RETADDR_REGNUM])
-        get_frame_extra_info (fi)->saved_pc
-          = ADDR_BITS_REMOVE (read_memory_integer
-                              (deprecated_get_frame_saved_regs (fi)[S390_RETADDR_REGNUM],
-                               S390_GPR_SIZE));
-      else
-        get_frame_extra_info (fi)->saved_pc
-          = ADDR_BITS_REMOVE (read_register (S390_RETADDR_REGNUM));
-      return get_frame_extra_info (fi)->saved_pc;
-    }
-  return 0;
+  /* Try to use prologue analysis to fill the unwind cache.
+     If this fails, fall back to reading the stack backchain.  */
+  if (!s390_prologue_frame_unwind_cache (next_frame, info))
+    s390_backchain_frame_unwind_cache (next_frame, info);
+
+  return info;
 }
 
-static CORE_ADDR
-s390_frame_saved_pc (struct frame_info *fi)
+static void
+s390_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
+                   void **this_prologue_cache,
+                   struct frame_id *this_id)
 {
-  CORE_ADDR saved_pc = 0, sig_pc;
+  struct s390_unwind_cache *info
+    = s390_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
 
-  if (get_frame_extra_info (fi)
-      && get_frame_extra_info (fi)->sig_fixed_saved_pc_valid)
-    return get_frame_extra_info (fi)->sig_fixed_saved_pc;
-  saved_pc = s390_frame_saved_pc_nofix (fi);
+  if (info->frame_base == -1)
+    return;
 
-  if (get_frame_extra_info (fi))
-    {
-      get_frame_extra_info (fi)->sig_fixed_saved_pc_valid = 1;
-      if (saved_pc)
-       {
-         if (s390_is_sigreturn (saved_pc, fi, NULL, &sig_pc))
-           saved_pc = sig_pc;
-       }
-      get_frame_extra_info (fi)->sig_fixed_saved_pc = saved_pc;
-    }
-  return saved_pc;
+  *this_id = frame_id_build (info->frame_base, info->func);
 }
 
+static void
+s390_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
+                         void **this_prologue_cache,
+                         int regnum, int *optimizedp,
+                         enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
+                         int *realnump, gdb_byte *bufferp)
+{
+  struct s390_unwind_cache *info
+    = s390_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
+  trad_frame_get_prev_register (next_frame, info->saved_regs, regnum,
+                               optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
+}
+
+static const struct frame_unwind s390_frame_unwind = {
+  NORMAL_FRAME,
+  s390_frame_this_id,
+  s390_frame_prev_register
+};
 
+static const struct frame_unwind *
+s390_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
+{
+  return &s390_frame_unwind;
+}
 
 
-/* We want backtraces out of signal handlers so we don't set
-   (get_frame_type (thisframe) == SIGTRAMP_FRAME) to 1 */
+/* Code stubs and their stack frames.  For things like PLTs and NULL
+   function calls (where there is no true frame and the return address
+   is in the RETADDR register).  */
 
-static CORE_ADDR
-s390_frame_chain (struct frame_info *thisframe)
+struct s390_stub_unwind_cache
 {
-  CORE_ADDR prev_fp = 0;
+  CORE_ADDR frame_base;
+  struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
+};
 
-  if (deprecated_generic_find_dummy_frame (get_frame_pc (thisframe),
-                                          get_frame_base (thisframe)))
-    return deprecated_read_register_dummy (get_frame_pc (thisframe),
-                                          get_frame_base (thisframe),
-                                          S390_SP_REGNUM);
-  else
-    {
-      int sigreturn = 0;
-      CORE_ADDR sregs = 0;
-      struct frame_extra_info prev_fextra_info;
+static struct s390_stub_unwind_cache *
+s390_stub_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
+                             void **this_prologue_cache)
+{
+  struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  struct s390_stub_unwind_cache *info;
+  ULONGEST reg;
 
-      memset (&prev_fextra_info, 0, sizeof (prev_fextra_info));
-      if (get_frame_pc (thisframe))
-       {
-         CORE_ADDR saved_pc, sig_pc;
+  if (*this_prologue_cache)
+    return *this_prologue_cache;
 
-         saved_pc = s390_frame_saved_pc_nofix (thisframe);
-         if (saved_pc)
-           {
-             if ((sigreturn =
-                  s390_is_sigreturn (saved_pc, thisframe, &sregs, &sig_pc)))
-               saved_pc = sig_pc;
-             s390_get_frame_info (s390_sniff_pc_function_start
-                                  (saved_pc, NULL), &prev_fextra_info, NULL,
-                                  1);
-           }
-       }
-      if (sigreturn)
-       {
-         /* read sigregs,regs.gprs[11 or 15] */
-         prev_fp = read_memory_integer (sregs +
-                                        DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_GP0_REGNUM +
-                                                       (prev_fextra_info.
-                                                        frame_pointer_saved_pc
-                                                        ? 11 : 15)),
-                                        S390_GPR_SIZE);
-         get_frame_extra_info (thisframe)->sigcontext = sregs;
-       }
-      else
-       {
-         if (deprecated_get_frame_saved_regs (thisframe))
-           {
-             int regno;
-
-              if (prev_fextra_info.frame_pointer_saved_pc
-                  && deprecated_get_frame_saved_regs (thisframe)[S390_FRAME_REGNUM])
-                regno = S390_FRAME_REGNUM;
-              else
-                regno = S390_SP_REGNUM;
-
-             if (deprecated_get_frame_saved_regs (thisframe)[regno])
-                {
-                  /* The SP's entry of `saved_regs' is special.  */
-                  if (regno == S390_SP_REGNUM)
-                    prev_fp = deprecated_get_frame_saved_regs (thisframe)[regno];
-                  else
-                    prev_fp =
-                      read_memory_integer (deprecated_get_frame_saved_regs (thisframe)[regno],
-                                           S390_GPR_SIZE);
-                }
-           }
-       }
-    }
-  return ADDR_BITS_REMOVE (prev_fp);
-}
+  info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct s390_stub_unwind_cache);
+  *this_prologue_cache = info;
+  info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
 
-/*
-  Whether struct frame_extra_info is actually needed I'll have to figure
-  out as our frames are similar to rs6000 there is a possibility
-  i386 dosen't need it. */
+  /* The return address is in register %r14.  */
+  info->saved_regs[S390_PC_REGNUM].realreg = S390_RETADDR_REGNUM;
 
+  /* Retrieve stack pointer and determine our frame base.  */
+  reg = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_SP_REGNUM);
+  info->frame_base = reg + 16*word_size + 32;
 
+  return info;
+}
 
-/* NOTE: cagney/2003-10-31: "return_value" makes
-   "extract_struct_value_address", "extract_return_value", and
-   "use_struct_convention" redundant.  */
-static CORE_ADDR
-s390_cannot_extract_struct_value_address (struct regcache *regcache)
+static void
+s390_stub_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
+                        void **this_prologue_cache,
+                        struct frame_id *this_id)
 {
-  return 0;
+  struct s390_stub_unwind_cache *info
+    = s390_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
+  *this_id = frame_id_build (info->frame_base, frame_pc_unwind (next_frame));
 }
 
-/* a given return value in `regbuf' with a type `valtype', extract and copy its
-   value into `valbuf' */
 static void
-s390_extract_return_value (struct type *valtype, char *regbuf, char *valbuf)
+s390_stub_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
+                              void **this_prologue_cache,
+                              int regnum, int *optimizedp,
+                              enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
+                              int *realnump, gdb_byte *bufferp)
+{
+  struct s390_stub_unwind_cache *info
+    = s390_stub_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
+  trad_frame_get_prev_register (next_frame, info->saved_regs, regnum,
+                               optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
+}
+
+static const struct frame_unwind s390_stub_frame_unwind = {
+  NORMAL_FRAME,
+  s390_stub_frame_this_id,
+  s390_stub_frame_prev_register
+};
+
+static const struct frame_unwind *
+s390_stub_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
 {
-  /* floats and doubles are returned in fpr0. fpr's have a size of 8 bytes.
-     We need to truncate the return value into float size (4 byte) if
-     necessary. */
-  int len = TYPE_LENGTH (valtype);
+  CORE_ADDR addr_in_block;
+  bfd_byte insn[S390_MAX_INSTR_SIZE];
 
-  if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
-    memcpy (valbuf, &regbuf[DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_FP0_REGNUM)], len);
-  else
-    {
-      int offset = 0;
-      /* return value is copied starting from r2. */
-      if (TYPE_LENGTH (valtype) < S390_GPR_SIZE)
-       offset = S390_GPR_SIZE - TYPE_LENGTH (valtype);
-      memcpy (valbuf,
-             regbuf + DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_GP0_REGNUM + 2) + offset,
-             TYPE_LENGTH (valtype));
-    }
+  /* If the current PC points to non-readable memory, we assume we
+     have trapped due to an invalid function pointer call.  We handle
+     the non-existing current function like a PLT stub.  */
+  addr_in_block = frame_unwind_address_in_block (next_frame, NORMAL_FRAME);
+  if (in_plt_section (addr_in_block, NULL)
+      || s390_readinstruction (insn, frame_pc_unwind (next_frame)) < 0)
+    return &s390_stub_frame_unwind;
+  return NULL;
 }
 
 
-static char *
-s390_promote_integer_argument (struct type *valtype, char *valbuf,
-                              char *reg_buff, int *arglen)
+/* Signal trampoline stack frames.  */
+
+struct s390_sigtramp_unwind_cache {
+  CORE_ADDR frame_base;
+  struct trad_frame_saved_reg *saved_regs;
+};
+
+static struct s390_sigtramp_unwind_cache *
+s390_sigtramp_frame_unwind_cache (struct frame_info *next_frame,
+                                 void **this_prologue_cache)
 {
-  char *value = valbuf;
-  int len = TYPE_LENGTH (valtype);
+  struct gdbarch *gdbarch = get_frame_arch (next_frame);
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  struct s390_sigtramp_unwind_cache *info;
+  ULONGEST this_sp, prev_sp;
+  CORE_ADDR next_ra, next_cfa, sigreg_ptr;
+  int i;
+
+  if (*this_prologue_cache)
+    return *this_prologue_cache;
 
-  if (len < S390_GPR_SIZE)
+  info = FRAME_OBSTACK_ZALLOC (struct s390_sigtramp_unwind_cache);
+  *this_prologue_cache = info;
+  info->saved_regs = trad_frame_alloc_saved_regs (next_frame);
+
+  this_sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_SP_REGNUM);
+  next_ra = frame_pc_unwind (next_frame);
+  next_cfa = this_sp + 16*word_size + 32;
+
+  /* New-style RT frame:
+       retcode + alignment (8 bytes)
+       siginfo (128 bytes)
+       ucontext (contains sigregs at offset 5 words)  */
+  if (next_ra == next_cfa)
     {
-      /* We need to upgrade this value to a register to pass it correctly */
-      int idx, diff = S390_GPR_SIZE - len, negative =
-       (!TYPE_UNSIGNED (valtype) && value[0] & 0x80);
-      for (idx = 0; idx < S390_GPR_SIZE; idx++)
-       {
-         reg_buff[idx] = (idx < diff ? (negative ? 0xff : 0x0) :
-                          value[idx - diff]);
-       }
-      value = reg_buff;
-      *arglen = S390_GPR_SIZE;
+      sigreg_ptr = next_cfa + 8 + 128 + align_up (5*word_size, 8);
     }
+
+  /* Old-style RT frame and all non-RT frames:
+       old signal mask (8 bytes)
+       pointer to sigregs  */
   else
     {
-      if (len & (S390_GPR_SIZE - 1))
-       {
-         fprintf_unfiltered (gdb_stderr,
-                             "s390_promote_integer_argument detected an argument not "
-                             "a multiple of S390_GPR_SIZE & greater than S390_GPR_SIZE "
-                             "we might not deal with this correctly.\n");
-       }
-      *arglen = len;
+      sigreg_ptr = read_memory_unsigned_integer (next_cfa + 8, word_size);
     }
 
-  return (value);
-}
+  /* The sigregs structure looks like this:
+            long   psw_mask;
+            long   psw_addr;
+            long   gprs[16];
+            int    acrs[16];
+            int    fpc;
+            int    __pad;
+            double fprs[16];  */
 
-static void
-s390_store_return_value (struct type *valtype, char *valbuf)
-{
-  int arglen;
-  char *reg_buff = alloca (max (S390_FPR_SIZE, DEPRECATED_REGISTER_SIZE)), *value;
+  /* Let's ignore the PSW mask, it will not be restored anyway.  */
+  sigreg_ptr += word_size;
 
-  if (TYPE_CODE (valtype) == TYPE_CODE_FLT)
+  /* Next comes the PSW address.  */
+  info->saved_regs[S390_PC_REGNUM].addr = sigreg_ptr;
+  sigreg_ptr += word_size;
+
+  /* Then the GPRs.  */
+  for (i = 0; i < 16; i++)
     {
-      if (TYPE_LENGTH (valtype) == 4
-          || TYPE_LENGTH (valtype) == 8)
-        deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_FP0_REGNUM),
-                                        valbuf, TYPE_LENGTH (valtype));
-      else
-        error ("GDB is unable to return `long double' values "
-               "on this architecture.");
+      info->saved_regs[S390_R0_REGNUM + i].addr = sigreg_ptr;
+      sigreg_ptr += word_size;
     }
-  else
+
+  /* Then the ACRs.  */
+  for (i = 0; i < 16; i++)
+    {
+      info->saved_regs[S390_A0_REGNUM + i].addr = sigreg_ptr;
+      sigreg_ptr += 4;
+    }
+
+  /* The floating-point control word.  */
+  info->saved_regs[S390_FPC_REGNUM].addr = sigreg_ptr;
+  sigreg_ptr += 8;
+
+  /* And finally the FPRs.  */
+  for (i = 0; i < 16; i++)
     {
-      value =
-       s390_promote_integer_argument (valtype, valbuf, reg_buff, &arglen);
-      /* Everything else is returned in GPR2 and up. */
-      deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_GP0_REGNUM + 2),
-                                      value, arglen);
+      info->saved_regs[S390_F0_REGNUM + i].addr = sigreg_ptr;
+      sigreg_ptr += 8;
     }
+
+  /* Restore the previous frame's SP.  */
+  prev_sp = read_memory_unsigned_integer (
+                       info->saved_regs[S390_SP_REGNUM].addr,
+                       word_size);
+
+  /* Determine our frame base.  */
+  info->frame_base = prev_sp + 16*word_size + 32;
+
+  return info;
+}
+
+static void
+s390_sigtramp_frame_this_id (struct frame_info *next_frame,
+                            void **this_prologue_cache,
+                            struct frame_id *this_id)
+{
+  struct s390_sigtramp_unwind_cache *info
+    = s390_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
+  *this_id = frame_id_build (info->frame_base, frame_pc_unwind (next_frame));
 }
 
+static void
+s390_sigtramp_frame_prev_register (struct frame_info *next_frame,
+                                  void **this_prologue_cache,
+                                  int regnum, int *optimizedp,
+                                  enum lval_type *lvalp, CORE_ADDR *addrp,
+                                  int *realnump, gdb_byte *bufferp)
+{
+  struct s390_sigtramp_unwind_cache *info
+    = s390_sigtramp_frame_unwind_cache (next_frame, this_prologue_cache);
+  trad_frame_get_prev_register (next_frame, info->saved_regs, regnum,
+                               optimizedp, lvalp, addrp, realnump, bufferp);
+}
+
+static const struct frame_unwind s390_sigtramp_frame_unwind = {
+  SIGTRAMP_FRAME,
+  s390_sigtramp_frame_this_id,
+  s390_sigtramp_frame_prev_register
+};
 
-/* Not the most efficent code in the world */
-static int
-s390_fp_regnum (void)
+static const struct frame_unwind *
+s390_sigtramp_frame_sniffer (struct frame_info *next_frame)
 {
-  int regno = S390_SP_REGNUM;
-  struct frame_extra_info fextra_info;
+  CORE_ADDR pc = frame_pc_unwind (next_frame);
+  bfd_byte sigreturn[2];
 
-  CORE_ADDR pc = ADDR_BITS_REMOVE (read_register (S390_PC_REGNUM));
+  if (read_memory_nobpt (pc, sigreturn, 2))
+    return NULL;
+
+  if (sigreturn[0] != 0x0a /* svc */)
+    return NULL;
 
-  s390_get_frame_info (s390_sniff_pc_function_start (pc, NULL), &fextra_info,
-                      NULL, 1);
-  if (fextra_info.frame_pointer_saved_pc)
-    regno = S390_FRAME_REGNUM;
-  return regno;
+  if (sigreturn[1] != 119 /* sigreturn */
+      && sigreturn[1] != 173 /* rt_sigreturn */)
+    return NULL;
+  
+  return &s390_sigtramp_frame_unwind;
 }
 
+
+/* Frame base handling.  */
+
 static CORE_ADDR
-s390_read_fp (void)
+s390_frame_base_address (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
 {
-  return read_register (s390_fp_regnum ());
+  struct s390_unwind_cache *info
+    = s390_frame_unwind_cache (next_frame, this_cache);
+  return info->frame_base;
 }
 
-
-static void
-s390_pop_frame_regular (struct frame_info *frame)
+static CORE_ADDR
+s390_local_base_address (struct frame_info *next_frame, void **this_cache)
 {
-  int regnum;
+  struct s390_unwind_cache *info
+    = s390_frame_unwind_cache (next_frame, this_cache);
+  return info->local_base;
+}
 
-  write_register (S390_PC_REGNUM, DEPRECATED_FRAME_SAVED_PC (frame));
+static const struct frame_base s390_frame_base = {
+  &s390_frame_unwind,
+  s390_frame_base_address,
+  s390_local_base_address,
+  s390_local_base_address
+};
 
-  /* Restore any saved registers.  */
-  if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame))
-    {
-      for (regnum = 0; regnum < NUM_REGS; regnum++)
-        if (deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum] != 0)
-          {
-            ULONGEST value;
-            
-            value = read_memory_unsigned_integer (deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[regnum],
-                                                  DEPRECATED_REGISTER_RAW_SIZE (regnum));
-            write_register (regnum, value);
-          }
-
-      /* Actually cut back the stack.  Remember that the SP's element of
-         saved_regs is the old SP itself, not the address at which it is
-         saved.  */
-      write_register (S390_SP_REGNUM, deprecated_get_frame_saved_regs (frame)[S390_SP_REGNUM]);
-    }
+static CORE_ADDR
+s390_unwind_pc (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
+{
+  ULONGEST pc;
+  pc = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_PC_REGNUM);
+  return gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, pc);
+}
 
-  /* Throw away any cached frame information.  */
-  flush_cached_frames ();
+static CORE_ADDR
+s390_unwind_sp (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
+{
+  ULONGEST sp;
+  sp = frame_unwind_register_unsigned (next_frame, S390_SP_REGNUM);
+  return gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, sp);
 }
 
 
-/* Destroy the innermost (Top-Of-Stack) stack frame, restoring the 
-   machine state that was in effect before the frame was created. 
-   Used in the contexts of the "return" command, and of 
-   target function calls from the debugger.  */
+/* DWARF-2 frame support.  */
+
 static void
-s390_pop_frame (void)
+s390_dwarf2_frame_init_reg (struct gdbarch *gdbarch, int regnum,
+                            struct dwarf2_frame_state_reg *reg,
+                           struct frame_info *next_frame)
 {
-  /* This function checks for and handles generic dummy frames, and
-     calls back to our function for ordinary frames.  */
-  generic_pop_current_frame (s390_pop_frame_regular);
+  struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
+
+  switch (tdep->abi)
+    {
+    case ABI_LINUX_S390:
+      /* Call-saved registers.  */
+      if ((regnum >= S390_R6_REGNUM && regnum <= S390_R15_REGNUM)
+         || regnum == S390_F4_REGNUM
+         || regnum == S390_F6_REGNUM)
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
+
+      /* Call-clobbered registers.  */
+      else if ((regnum >= S390_R0_REGNUM && regnum <= S390_R5_REGNUM)
+              || (regnum >= S390_F0_REGNUM && regnum <= S390_F15_REGNUM
+                  && regnum != S390_F4_REGNUM && regnum != S390_F6_REGNUM))
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
+
+      /* The return address column.  */
+      else if (regnum == S390_PC_REGNUM)
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
+      break;
+
+    case ABI_LINUX_ZSERIES:
+      /* Call-saved registers.  */
+      if ((regnum >= S390_R6_REGNUM && regnum <= S390_R15_REGNUM)
+         || (regnum >= S390_F8_REGNUM && regnum <= S390_F15_REGNUM))
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_SAME_VALUE;
+
+      /* Call-clobbered registers.  */
+      else if ((regnum >= S390_R0_REGNUM && regnum <= S390_R5_REGNUM)
+              || (regnum >= S390_F0_REGNUM && regnum <= S390_F7_REGNUM))
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_UNDEFINED;
+
+      /* The return address column.  */
+      else if (regnum == S390_PC_REGNUM)
+       reg->how = DWARF2_FRAME_REG_RA;
+      break;
+    }
 }
 
 
+/* Dummy function calls.  */
+
 /* Return non-zero if TYPE is an integer-like type, zero otherwise.
    "Integer-like" types are those that should be passed the way
    integers are: integers, enums, ranges, characters, and booleans.  */
@@ -2035,7 +1779,6 @@ is_integer_like (struct type *type)
           || code == TYPE_CODE_BOOL);
 }
 
-
 /* Return non-zero if TYPE is a pointer-like type, zero otherwise.
    "Pointer-like" types are those that should be passed the way
    pointers are: pointers and references.  */
@@ -2062,17 +1805,21 @@ is_pointer_like (struct type *type)
 
    ... and so on.
 
-   WHY THE HECK DO WE CARE ABOUT THIS???  Well, it turns out that GCC
-   passes all float singletons and double singletons as if they were
-   simply floats or doubles.  This is *not* what the ABI says it
-   should do.  */
+   All such structures are passed as if they were floats or doubles,
+   as the (revised) ABI says.  */
 static int
 is_float_singleton (struct type *type)
 {
-  return (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT
-          && TYPE_NFIELDS (type) == 1
-          && (TYPE_CODE (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0)) == TYPE_CODE_FLT
-              || is_float_singleton (TYPE_FIELD_TYPE (type, 0))));
+  if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_STRUCT && TYPE_NFIELDS (type) == 1)
+    {
+      struct type *singleton_type = TYPE_FIELD_TYPE (type, 0);
+      CHECK_TYPEDEF (singleton_type);
+
+      return (TYPE_CODE (singleton_type) == TYPE_CODE_FLT
+             || is_float_singleton (singleton_type));
+    }
+
+  return 0;
 }
 
 
@@ -2111,89 +1858,66 @@ is_float_like (struct type *type)
 }
 
 
-/* Return non-zero if TYPE is considered a `DOUBLE_OR_FLOAT', as
-   defined by the parameter passing conventions described in the
-   "GNU/Linux for S/390 ELF Application Binary Interface Supplement".
-   Otherwise, return zero.  */
 static int
-is_double_or_float (struct type *type)
+is_power_of_two (unsigned int n)
 {
-  return (is_float_like (type)
-          && (TYPE_LENGTH (type) == 4
-              || TYPE_LENGTH (type) == 8));
+  return ((n & (n - 1)) == 0);
 }
 
-
-/* Return non-zero if TYPE is a `DOUBLE_ARG', as defined by the
-   parameter passing conventions described in the "GNU/Linux for S/390
-   ELF Application Binary Interface Supplement".  Return zero
-   otherwise.  */
+/* Return non-zero if TYPE should be passed as a pointer to a copy,
+   zero otherwise.  */
 static int
-is_double_arg (struct type *type)
+s390_function_arg_pass_by_reference (struct type *type)
 {
   unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
+  if (length > 8)
+    return 1;
 
-  /* The s390x ABI doesn't handle DOUBLE_ARGS specially.  */
-  if (GDB_TARGET_IS_ESAME)
-    return 0;
-
-  return ((is_integer_like (type)
-           || is_struct_like (type))
-          && length == 8);
+  /* FIXME: All complex and vector types are also returned by reference.  */
+  return is_struct_like (type) && !is_power_of_two (length);
 }
 
-
-/* Return non-zero if TYPE is considered a `SIMPLE_ARG', as defined by
-   the parameter passing conventions described in the "GNU/Linux for
-   S/390 ELF Application Binary Interface Supplement".  Return zero
-   otherwise.  */
+/* Return non-zero if TYPE should be passed in a float register
+   if possible.  */
 static int
-is_simple_arg (struct type *type)
+s390_function_arg_float (struct type *type)
 {
   unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
+  if (length > 8)
+    return 0;
 
-  /* This is almost a direct translation of the ABI's language, except
-     that we have to exclude 8-byte structs; those are DOUBLE_ARGs.  */
-  return ((is_integer_like (type) && length <= DEPRECATED_REGISTER_SIZE)
-          || is_pointer_like (type)
-          || (is_struct_like (type) && !is_double_arg (type)));
-}
-
-
-static int
-is_power_of_two (unsigned int n)
-{
-  return ((n & (n - 1)) == 0);
+  return is_float_like (type);
 }
 
-/* Return non-zero if TYPE should be passed as a pointer to a copy,
-   zero otherwise.  TYPE must be a SIMPLE_ARG, as recognized by
-   `is_simple_arg'.  */
+/* Return non-zero if TYPE should be passed in an integer register
+   (or a pair of integer registers) if possible.  */
 static int
-pass_by_copy_ref (struct type *type)
+s390_function_arg_integer (struct type *type)
 {
   unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
+  if (length > 8)
+    return 0;
 
-  return (is_struct_like (type)
-          && !(is_power_of_two (length) && length <= DEPRECATED_REGISTER_SIZE));
+   return is_integer_like (type)
+         || is_pointer_like (type)
+         || (is_struct_like (type) && is_power_of_two (length));
 }
 
-
 /* Return ARG, a `SIMPLE_ARG', sign-extended or zero-extended to a full
    word as required for the ABI.  */
 static LONGEST
 extend_simple_arg (struct value *arg)
 {
-  struct type *type = VALUE_TYPE (arg);
+  struct type *type = value_type (arg);
 
   /* Even structs get passed in the least significant bits of the
      register / memory word.  It's not really right to extract them as
      an integer, but it does take care of the extension.  */
   if (TYPE_UNSIGNED (type))
-    return extract_unsigned_integer (VALUE_CONTENTS (arg),
+    return extract_unsigned_integer (value_contents (arg),
                                      TYPE_LENGTH (type));
   else
-    return extract_signed_integer (VALUE_CONTENTS (arg),
+    return extract_signed_integer (value_contents (arg),
                                    TYPE_LENGTH (type));
 }
 
@@ -2249,63 +1973,42 @@ alignment_of (struct type *type)
    Our caller has taken care of any type promotions needed to satisfy
    prototypes or the old K&R argument-passing rules.  */
 static CORE_ADDR
-s390_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
-                    int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
-{
+s390_push_dummy_call (struct gdbarch *gdbarch, struct value *function,
+                     struct regcache *regcache, CORE_ADDR bp_addr,
+                     int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
+                     int struct_return, CORE_ADDR struct_addr)
+{
+  struct gdbarch_tdep *tdep = gdbarch_tdep (gdbarch);
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  ULONGEST orig_sp;
   int i;
-  int pointer_size = (TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT);
-
-  /* The number of arguments passed by reference-to-copy.  */
-  int num_copies;
 
   /* If the i'th argument is passed as a reference to a copy, then
      copy_addr[i] is the address of the copy we made.  */
   CORE_ADDR *copy_addr = alloca (nargs * sizeof (CORE_ADDR));
 
   /* Build the reference-to-copy area.  */
-  num_copies = 0;
   for (i = 0; i < nargs; i++)
     {
       struct value *arg = args[i];
-      struct type *type = VALUE_TYPE (arg);
+      struct type *type = value_type (arg);
       unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
 
-      if (is_simple_arg (type)
-          && pass_by_copy_ref (type))
+      if (s390_function_arg_pass_by_reference (type))
         {
           sp -= length;
           sp = align_down (sp, alignment_of (type));
-          write_memory (sp, VALUE_CONTENTS (arg), length);
+          write_memory (sp, value_contents (arg), length);
           copy_addr[i] = sp;
-          num_copies++;
         }
     }
 
   /* Reserve space for the parameter area.  As a conservative
      simplification, we assume that everything will be passed on the
-     stack.  */
-  {
-    int i;
-
-    for (i = 0; i < nargs; i++)
-      {
-        struct value *arg = args[i];
-        struct type *type = VALUE_TYPE (arg);
-        int length = TYPE_LENGTH (type);
-        
-        sp = align_down (sp, alignment_of (type));
-
-        /* SIMPLE_ARG values get extended to DEPRECATED_REGISTER_SIZE bytes. 
-           Assume every argument is.  */
-        if (length < DEPRECATED_REGISTER_SIZE) length = DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
-        sp -= length;
-      }
-  }
+     stack.  Since every argument larger than 8 bytes will be 
+     passed by reference, we use this simple upper bound.  */
+  sp -= nargs * 8;
 
-  /* Include space for any reference-to-copy pointers.  */
-  sp = align_down (sp, pointer_size);
-  sp -= num_copies * pointer_size;
-    
   /* After all that, make sure it's still aligned on an eight-byte
      boundary.  */
   sp = align_down (sp, 8);
@@ -2318,103 +2021,125 @@ s390_push_arguments (int nargs, struct value **args, CORE_ADDR sp,
     int gr = 2;
     CORE_ADDR starg = sp;
 
-    /* A struct is returned using general register 2 */
+    /* A struct is returned using general register 2 */
     if (struct_return)
-      gr++;
+      {
+       regcache_cooked_write_unsigned (regcache, S390_R0_REGNUM + gr,
+                                       struct_addr);
+       gr++;
+      }
 
     for (i = 0; i < nargs; i++)
       {
         struct value *arg = args[i];
-        struct type *type = VALUE_TYPE (arg);
-        
-        if (is_double_or_float (type)
-            && fr <= S390_NUM_FP_PARAMETER_REGISTERS * 2 - 2)
-          {
-            /* When we store a single-precision value in an FP register,
-               it occupies the leftmost bits.  */
-            deprecated_write_register_bytes (DEPRECATED_REGISTER_BYTE (S390_FP0_REGNUM + fr),
-                                            VALUE_CONTENTS (arg),
-                                            TYPE_LENGTH (type));
-            fr += 2;
-          }
-        else if (is_simple_arg (type)
-                 && gr <= 6)
-          {
-            /* Do we need to pass a pointer to our copy of this
-               argument?  */
-            if (pass_by_copy_ref (type))
-              write_register (S390_GP0_REGNUM + gr, copy_addr[i]);
-            else
-              write_register (S390_GP0_REGNUM + gr, extend_simple_arg (arg));
-
-            gr++;
-          }
-        else if (is_double_arg (type)
-                 && gr <= 5)
-          {
-            deprecated_write_register_gen (S390_GP0_REGNUM + gr,
-                                          VALUE_CONTENTS (arg));
-            deprecated_write_register_gen (S390_GP0_REGNUM + gr + 1,
-                                          VALUE_CONTENTS (arg) + DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
-            gr += 2;
-          }
-        else
-          {
-            /* The `OTHER' case.  */
-            enum type_code code = TYPE_CODE (type);
-            unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
-            
-            /* If we skipped r6 because we couldn't fit a DOUBLE_ARG
-               in it, then don't go back and use it again later.  */
-            if (is_double_arg (type) && gr == 6)
-              gr = 7;
-
-            if (is_simple_arg (type))
-              {
-                /* Simple args are always extended to 
-                   DEPRECATED_REGISTER_SIZE bytes.  */
-                starg = align_up (starg, DEPRECATED_REGISTER_SIZE);
-
-                /* Do we need to pass a pointer to our copy of this
-                   argument?  */
-                if (pass_by_copy_ref (type))
-                  write_memory_signed_integer (starg, pointer_size,
-                                               copy_addr[i]);
-                else
-                  /* Simple args are always extended to 
-                     DEPRECATED_REGISTER_SIZE bytes. */
-                  write_memory_signed_integer (starg, DEPRECATED_REGISTER_SIZE,
-                                               extend_simple_arg (arg));
-                starg += DEPRECATED_REGISTER_SIZE;
-              }
-            else
-              {
-                /* You'd think we should say:
-                   starg = align_up (starg, alignment_of (type));
-                   Unfortunately, GCC seems to simply align the stack on
-                   a four/eight-byte boundary, even when passing doubles. */
-                starg = align_up (starg, S390_STACK_PARAMETER_ALIGNMENT);
-                write_memory (starg, VALUE_CONTENTS (arg), length);
-                starg += length;
-              }
-          }
+        struct type *type = value_type (arg);
+        unsigned length = TYPE_LENGTH (type);
+
+       if (s390_function_arg_pass_by_reference (type))
+         {
+           if (gr <= 6)
+             {
+               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, S390_R0_REGNUM + gr,
+                                               copy_addr[i]);
+               gr++;
+             }
+           else
+             {
+               write_memory_unsigned_integer (starg, word_size, copy_addr[i]);
+               starg += word_size;
+             }
+         }
+       else if (s390_function_arg_float (type))
+         {
+           /* The GNU/Linux for S/390 ABI uses FPRs 0 and 2 to pass arguments,
+              the GNU/Linux for zSeries ABI uses 0, 2, 4, and 6.  */
+           if (fr <= (tdep->abi == ABI_LINUX_S390 ? 2 : 6))
+             {
+               /* When we store a single-precision value in an FP register,
+                  it occupies the leftmost bits.  */
+               regcache_cooked_write_part (regcache, S390_F0_REGNUM + fr,
+                                           0, length, value_contents (arg));
+               fr += 2;
+             }
+           else
+             {
+               /* When we store a single-precision value in a stack slot,
+                  it occupies the rightmost bits.  */
+               starg = align_up (starg + length, word_size);
+                write_memory (starg - length, value_contents (arg), length);
+             }
+         }
+       else if (s390_function_arg_integer (type) && length <= word_size)
+         {
+           if (gr <= 6)
+             {
+               /* Integer arguments are always extended to word size.  */
+               regcache_cooked_write_signed (regcache, S390_R0_REGNUM + gr,
+                                             extend_simple_arg (arg));
+               gr++;
+             }
+           else
+             {
+               /* Integer arguments are always extended to word size.  */
+               write_memory_signed_integer (starg, word_size,
+                                             extend_simple_arg (arg));
+                starg += word_size;
+             }
+         }
+       else if (s390_function_arg_integer (type) && length == 2*word_size)
+         {
+           if (gr <= 5)
+             {
+               regcache_cooked_write (regcache, S390_R0_REGNUM + gr,
+                                      value_contents (arg));
+               regcache_cooked_write (regcache, S390_R0_REGNUM + gr + 1,
+                                      value_contents (arg) + word_size);
+               gr += 2;
+             }
+           else
+             {
+               /* If we skipped r6 because we couldn't fit a DOUBLE_ARG
+                  in it, then don't go back and use it again later.  */
+               gr = 7;
+
+               write_memory (starg, value_contents (arg), length);
+               starg += length;
+             }
+         }
+       else
+         internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown argument type"));
       }
   }
 
   /* Allocate the standard frame areas: the register save area, the
      word reserved for the compiler (which seems kind of meaningless),
      and the back chain pointer.  */
-  sp -= S390_STACK_FRAME_OVERHEAD;
+  sp -= 16*word_size + 32;
 
-  /* Write the back chain pointer into the first word of the stack
-     frame.  This will help us get backtraces from within functions
-     called from GDB.  */
-  write_memory_unsigned_integer (sp, (TARGET_PTR_BIT / TARGET_CHAR_BIT),
-                                 deprecated_read_fp ());
+  /* Store return address.  */
+  regcache_cooked_write_unsigned (regcache, S390_RETADDR_REGNUM, bp_addr);
+  
+  /* Store updated stack pointer.  */
+  regcache_cooked_write_unsigned (regcache, S390_SP_REGNUM, sp);
 
-  return sp;
+  /* We need to return the 'stack part' of the frame ID,
+     which is actually the top of the register save area.  */
+  return sp + 16*word_size + 32;
 }
 
+/* Assuming NEXT_FRAME->prev is a dummy, return the frame ID of that
+   dummy frame.  The frame ID's base needs to match the TOS value
+   returned by push_dummy_call, and the PC match the dummy frame's
+   breakpoint.  */
+static struct frame_id
+s390_unwind_dummy_id (struct gdbarch *gdbarch, struct frame_info *next_frame)
+{
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  CORE_ADDR sp = s390_unwind_sp (gdbarch, next_frame);
+
+  return frame_id_build (sp + 16*word_size + 32,
+                         frame_pc_unwind (next_frame));
+}
 
 static CORE_ADDR
 s390_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
@@ -2425,88 +2150,127 @@ s390_frame_align (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR addr)
 }
 
 
-static int
-s390_use_struct_convention (int gcc_p, struct type *value_type)
-{
-  enum type_code code = TYPE_CODE (value_type);
+/* Function return value access.  */
 
-  return (code == TYPE_CODE_STRUCT
-          || code == TYPE_CODE_UNION);
-}
+static enum return_value_convention
+s390_return_value_convention (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type)
+{
+  int length = TYPE_LENGTH (type);
+  if (length > 8)
+    return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
 
+  switch (TYPE_CODE (type))
+    {
+    case TYPE_CODE_STRUCT:
+    case TYPE_CODE_UNION:
+    case TYPE_CODE_ARRAY:
+      return RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION;
 
-/* Return the GDB type object for the "standard" data type
-   of data in register N.  */
-static struct type *
-s390_register_virtual_type (int regno)
-{
-  if (S390_FP0_REGNUM <= regno && regno < S390_FP0_REGNUM + S390_NUM_FPRS)
-    return builtin_type_double;
-  else
-    return builtin_type_int;
+    default:
+      return RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION;
+    }
 }
 
-
-static struct type *
-s390x_register_virtual_type (int regno)
+static enum return_value_convention
+s390_return_value (struct gdbarch *gdbarch, struct type *type, 
+                  struct regcache *regcache, gdb_byte *out,
+                  const gdb_byte *in)
 {
-  return (regno == S390_FPC_REGNUM) ||
-    (regno >= S390_FIRST_ACR && regno <= S390_LAST_ACR) ? builtin_type_int :
-    (regno >= S390_FP0_REGNUM) ? builtin_type_double : builtin_type_long;
-}
+  int word_size = gdbarch_ptr_bit (gdbarch) / 8;
+  int length = TYPE_LENGTH (type);
+  enum return_value_convention rvc = 
+                       s390_return_value_convention (gdbarch, type);
+  if (in)
+    {
+      switch (rvc)
+       {
+       case RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION:
+         if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
+           {
+             /* When we store a single-precision value in an FP register,
+                it occupies the leftmost bits.  */
+             regcache_cooked_write_part (regcache, S390_F0_REGNUM, 
+                                         0, length, in);
+           }
+         else if (length <= word_size)
+           {
+             /* Integer arguments are always extended to word size.  */
+             if (TYPE_UNSIGNED (type))
+               regcache_cooked_write_unsigned (regcache, S390_R2_REGNUM,
+                       extract_unsigned_integer (in, length));
+             else
+               regcache_cooked_write_signed (regcache, S390_R2_REGNUM,
+                       extract_signed_integer (in, length));
+           }
+         else if (length == 2*word_size)
+           {
+             regcache_cooked_write (regcache, S390_R2_REGNUM, in);
+             regcache_cooked_write (regcache, S390_R3_REGNUM, in + word_size);
+           }
+         else
+           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid return type"));
+         break;
 
+       case RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION:
+         error (_("Cannot set function return value."));
+         break;
+       }
+    }
+  else if (out)
+    {
+      switch (rvc)
+       {
+       case RETURN_VALUE_REGISTER_CONVENTION:
+         if (TYPE_CODE (type) == TYPE_CODE_FLT)
+           {
+             /* When we store a single-precision value in an FP register,
+                it occupies the leftmost bits.  */
+             regcache_cooked_read_part (regcache, S390_F0_REGNUM, 
+                                        0, length, out);
+           }
+         else if (length <= word_size)
+           {
+             /* Integer arguments occupy the rightmost bits.  */
+             regcache_cooked_read_part (regcache, S390_R2_REGNUM, 
+                                        word_size - length, length, out);
+           }
+         else if (length == 2*word_size)
+           {
+             regcache_cooked_read (regcache, S390_R2_REGNUM, out);
+             regcache_cooked_read (regcache, S390_R3_REGNUM, out + word_size);
+           }
+         else
+           internal_error (__FILE__, __LINE__, _("invalid return type"));
+         break;
 
+       case RETURN_VALUE_STRUCT_CONVENTION:
+         error (_("Function return value unknown."));
+         break;
+       }
+    }
 
-static void
-s390_store_struct_return (CORE_ADDR addr, CORE_ADDR sp)
-{
-  write_register (S390_GP0_REGNUM + 2, addr);
+  return rvc;
 }
 
 
+/* Breakpoints.  */
 
-static const unsigned char *
+static const gdb_byte *
 s390_breakpoint_from_pc (CORE_ADDR *pcptr, int *lenptr)
 {
-  static unsigned char breakpoint[] = { 0x0, 0x1 };
+  static const gdb_byte breakpoint[] = { 0x0, 0x1 };
 
   *lenptr = sizeof (breakpoint);
   return breakpoint;
 }
 
-/* Advance PC across any function entry prologue instructions to reach some
-   "real" code.  */
-static CORE_ADDR
-s390_skip_prologue (CORE_ADDR pc)
-{
-  struct frame_extra_info fextra_info;
-
-  s390_get_frame_info (pc, &fextra_info, NULL, 1);
-  return fextra_info.skip_prologue_function_start;
-}
 
-/* Immediately after a function call, return the saved pc.
-   Can't go through the frames for this because on some machines
-   the new frame is not set up until the new function executes
-   some instructions.  */
-static CORE_ADDR
-s390_saved_pc_after_call (struct frame_info *frame)
-{
-  return ADDR_BITS_REMOVE (read_register (S390_RETADDR_REGNUM));
-}
+/* Address handling.  */
 
 static CORE_ADDR
 s390_addr_bits_remove (CORE_ADDR addr)
 {
-  return (addr) & 0x7fffffff;
-}
-
-
-static CORE_ADDR
-s390_push_return_address (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR sp)
-{
-  write_register (S390_RETADDR_REGNUM, entry_point_address ());
-  return sp;
+  return addr & 0x7fffffff;
 }
 
 static int
@@ -2540,13 +2304,13 @@ s390_address_class_name_to_type_flags (struct gdbarch *gdbarch, const char *name
     return 0;
 }
 
+/* Set up gdbarch struct.  */
+
 static struct gdbarch *
 s390_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
 {
-  static LONGEST s390_call_dummy_words[] = { 0 };
   struct gdbarch *gdbarch;
   struct gdbarch_tdep *tdep;
-  int elf_flags;
 
   /* First see if there is already a gdbarch that can satisfy the request.  */
   arches = gdbarch_list_lookup_by_info (arches, &info);
@@ -2558,91 +2322,86 @@ s390_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
     return NULL;               /* No; then it's not for us.  */
 
   /* Yes: create a new gdbarch for the specified machine type.  */
-  gdbarch = gdbarch_alloc (&info, NULL);
-
-  /* NOTE: cagney/2002-12-06: This can be deleted when this arch is
-     ready to unwind the PC first (see frame.c:get_prev_frame()).  */
-  set_gdbarch_deprecated_init_frame_pc (gdbarch, deprecated_init_frame_pc_default);
+  tdep = XCALLOC (1, struct gdbarch_tdep);
+  gdbarch = gdbarch_alloc (&info, tdep);
 
   set_gdbarch_believe_pcc_promotion (gdbarch, 0);
   set_gdbarch_char_signed (gdbarch, 0);
 
-  set_gdbarch_deprecated_frame_chain (gdbarch, s390_frame_chain);
-  set_gdbarch_deprecated_frame_init_saved_regs (gdbarch, s390_frame_init_saved_regs);
-  set_gdbarch_deprecated_store_struct_return (gdbarch, s390_store_struct_return);
-  set_gdbarch_deprecated_extract_return_value (gdbarch, s390_extract_return_value);
-  set_gdbarch_deprecated_store_return_value (gdbarch, s390_store_return_value);
   /* Amount PC must be decremented by after a breakpoint.  This is
-     often the number of bytes returned by BREAKPOINT_FROM_PC but not
+     often the number of bytes returned by gdbarch_breakpoint_from_pc but not
      always.  */
   set_gdbarch_decr_pc_after_break (gdbarch, 2);
-  set_gdbarch_deprecated_pop_frame (gdbarch, s390_pop_frame);
   /* Stack grows downward.  */
   set_gdbarch_inner_than (gdbarch, core_addr_lessthan);
-  set_gdbarch_deprecated_max_register_raw_size (gdbarch, 8);
-  set_gdbarch_deprecated_max_register_virtual_size (gdbarch, 8);
   set_gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, s390_breakpoint_from_pc);
   set_gdbarch_skip_prologue (gdbarch, s390_skip_prologue);
-  set_gdbarch_deprecated_init_extra_frame_info (gdbarch, s390_init_extra_frame_info);
-  set_gdbarch_deprecated_init_frame_pc_first (gdbarch, s390_init_frame_pc_first);
-  set_gdbarch_deprecated_target_read_fp (gdbarch, s390_read_fp);
-  /* This function that tells us whether the function invocation represented
-     by FI does not have a frame on the stack associated with it.  If it
-     does not, FRAMELESS is set to 1, else 0.  */
-  set_gdbarch_frameless_function_invocation (gdbarch,
-                                            s390_frameless_function_invocation);
-  /* Return saved PC from a frame */
-  set_gdbarch_deprecated_frame_saved_pc (gdbarch, s390_frame_saved_pc);
-  /* DEPRECATED_FRAME_CHAIN takes a frame's nominal address and
-     produces the frame's chain-pointer. */
-  set_gdbarch_deprecated_frame_chain (gdbarch, s390_frame_chain);
-  set_gdbarch_deprecated_saved_pc_after_call (gdbarch, s390_saved_pc_after_call);
-  set_gdbarch_deprecated_register_byte (gdbarch, s390_register_byte);
+  set_gdbarch_in_function_epilogue_p (gdbarch, s390_in_function_epilogue_p);
+
   set_gdbarch_pc_regnum (gdbarch, S390_PC_REGNUM);
   set_gdbarch_sp_regnum (gdbarch, S390_SP_REGNUM);
-  set_gdbarch_deprecated_fp_regnum (gdbarch, S390_FP_REGNUM);
-  set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, S390_FP0_REGNUM);
+  set_gdbarch_fp0_regnum (gdbarch, S390_F0_REGNUM);
   set_gdbarch_num_regs (gdbarch, S390_NUM_REGS);
-  set_gdbarch_cannot_fetch_register (gdbarch, s390_cannot_fetch_register);
-  set_gdbarch_cannot_store_register (gdbarch, s390_cannot_fetch_register);
-  set_gdbarch_use_struct_convention (gdbarch, s390_use_struct_convention);
+  set_gdbarch_num_pseudo_regs (gdbarch, S390_NUM_PSEUDO_REGS);
   set_gdbarch_register_name (gdbarch, s390_register_name);
-  set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, s390_stab_reg_to_regnum);
-  set_gdbarch_dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, s390_stab_reg_to_regnum);
-  set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, s390_stab_reg_to_regnum);
-  set_gdbarch_deprecated_extract_struct_value_address (gdbarch, s390_cannot_extract_struct_value_address);
-
-  /* Parameters for inferior function calls.  */
-  set_gdbarch_deprecated_pc_in_call_dummy (gdbarch, deprecated_pc_in_call_dummy_at_entry_point);
+  set_gdbarch_register_type (gdbarch, s390_register_type);
+  set_gdbarch_stab_reg_to_regnum (gdbarch, s390_dwarf_reg_to_regnum);
+  set_gdbarch_dwarf_reg_to_regnum (gdbarch, s390_dwarf_reg_to_regnum);
+  set_gdbarch_dwarf2_reg_to_regnum (gdbarch, s390_dwarf_reg_to_regnum);
+  set_gdbarch_value_from_register (gdbarch, s390_value_from_register);
+  set_gdbarch_register_reggroup_p (gdbarch, s390_register_reggroup_p);
+  set_gdbarch_regset_from_core_section (gdbarch,
+                                        s390_regset_from_core_section);
+
+  /* Inferior function calls.  */
+  set_gdbarch_push_dummy_call (gdbarch, s390_push_dummy_call);
+  set_gdbarch_unwind_dummy_id (gdbarch, s390_unwind_dummy_id);
   set_gdbarch_frame_align (gdbarch, s390_frame_align);
-  set_gdbarch_deprecated_push_arguments (gdbarch, s390_push_arguments);
-  set_gdbarch_deprecated_save_dummy_frame_tos (gdbarch, generic_save_dummy_frame_tos);
-  set_gdbarch_deprecated_push_return_address (gdbarch,
-                                              s390_push_return_address);
-  set_gdbarch_deprecated_sizeof_call_dummy_words (gdbarch, sizeof (s390_call_dummy_words));
-  set_gdbarch_deprecated_call_dummy_words (gdbarch, s390_call_dummy_words);
+  set_gdbarch_return_value (gdbarch, s390_return_value);
+
+  /* Frame handling.  */
+  dwarf2_frame_set_init_reg (gdbarch, s390_dwarf2_frame_init_reg);
+  frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_sniffer);
+  frame_base_append_sniffer (gdbarch, dwarf2_frame_base_sniffer);
+  frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, s390_stub_frame_sniffer);
+  frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, s390_sigtramp_frame_sniffer);
+  frame_unwind_append_sniffer (gdbarch, s390_frame_sniffer);
+  frame_base_set_default (gdbarch, &s390_frame_base);
+  set_gdbarch_unwind_pc (gdbarch, s390_unwind_pc);
+  set_gdbarch_unwind_sp (gdbarch, s390_unwind_sp);
 
   switch (info.bfd_arch_info->mach)
     {
     case bfd_mach_s390_31:
-      set_gdbarch_deprecated_register_size (gdbarch, 4);
-      set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, s390_register_raw_size);
-      set_gdbarch_deprecated_register_virtual_size (gdbarch, s390_register_raw_size);
-      set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type (gdbarch, s390_register_virtual_type);
+      tdep->abi = ABI_LINUX_S390;
+
+      tdep->gregset = &s390_gregset;
+      tdep->sizeof_gregset = s390_sizeof_gregset;
+      tdep->fpregset = &s390_fpregset;
+      tdep->sizeof_fpregset = s390_sizeof_fpregset;
 
       set_gdbarch_addr_bits_remove (gdbarch, s390_addr_bits_remove);
-      set_gdbarch_deprecated_register_bytes (gdbarch, S390_REGISTER_BYTES);
+      set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, s390_pseudo_register_read);
+      set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, s390_pseudo_register_write);
+      set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets
+       (gdbarch, svr4_ilp32_fetch_link_map_offsets);
+
       break;
     case bfd_mach_s390_64:
-      set_gdbarch_deprecated_register_size (gdbarch, 8);
-      set_gdbarch_deprecated_register_raw_size (gdbarch, s390x_register_raw_size);
-      set_gdbarch_deprecated_register_virtual_size (gdbarch, s390x_register_raw_size);
-      set_gdbarch_deprecated_register_virtual_type (gdbarch, s390x_register_virtual_type);
+      tdep->abi = ABI_LINUX_ZSERIES;
+
+      tdep->gregset = &s390x_gregset;
+      tdep->sizeof_gregset = s390x_sizeof_gregset;
+      tdep->fpregset = &s390_fpregset;
+      tdep->sizeof_fpregset = s390_sizeof_fpregset;
 
       set_gdbarch_long_bit (gdbarch, 64);
       set_gdbarch_long_long_bit (gdbarch, 64);
       set_gdbarch_ptr_bit (gdbarch, 64);
-      set_gdbarch_deprecated_register_bytes (gdbarch, S390X_REGISTER_BYTES);
+      set_gdbarch_pseudo_register_read (gdbarch, s390x_pseudo_register_read);
+      set_gdbarch_pseudo_register_write (gdbarch, s390x_pseudo_register_write);
+      set_solib_svr4_fetch_link_map_offsets
+       (gdbarch, svr4_lp64_fetch_link_map_offsets);
       set_gdbarch_address_class_type_flags (gdbarch,
                                             s390_address_class_type_flags);
       set_gdbarch_address_class_type_flags_to_name (gdbarch,
@@ -2652,11 +2411,14 @@ s390_gdbarch_init (struct gdbarch_info info, struct gdbarch_list *arches)
       break;
     }
 
-  /* Should be using push_dummy_call.  */
-  set_gdbarch_deprecated_dummy_write_sp (gdbarch, deprecated_write_sp);
-
   set_gdbarch_print_insn (gdbarch, print_insn_s390);
 
+  set_gdbarch_skip_trampoline_code (gdbarch, find_solib_trampoline_target);
+
+  /* Enable TLS support.  */
+  set_gdbarch_fetch_tls_load_module_address (gdbarch,
+                                             svr4_fetch_objfile_link_map);
+
   return gdbarch;
 }