* buildsym.c (start_subfile): Properly cast sentinel in concat
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
4    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
5    2008 Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "hashtab.h"
25 #include "symtab.h"
26 #include "frame.h"
27 #include "breakpoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "target.h"
37 #include "language.h"
38 #include "gdb_string.h"
39 #include "demangle.h"
40 #include "annotate.h"
41 #include "symfile.h"
42 #include "objfiles.h"
43 #include "source.h"
44 #include "linespec.h"
45 #include "completer.h"
46 #include "gdb.h"
47 #include "ui-out.h"
48 #include "cli/cli-script.h"
49 #include "gdb_assert.h"
50 #include "block.h"
51 #include "solib.h"
52 #include "solist.h"
53 #include "observer.h"
54 #include "exceptions.h"
55 #include "memattr.h"
56 #include "ada-lang.h"
57 #include "top.h"
58 #include "wrapper.h"
59
60 #include "mi/mi-common.h"
61
62 /* Prototypes for local functions. */
63
64 static void catch_command_1 (char *, int, int);
65
66 static void enable_delete_command (char *, int);
67
68 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
69
70 static void enable_once_command (char *, int);
71
72 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
73
74 static void disable_command (char *, int);
75
76 static void enable_command (char *, int);
77
78 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
79
80 static void ignore_command (char *, int);
81
82 static int breakpoint_re_set_one (void *);
83
84 static void clear_command (char *, int);
85
86 static void catch_command (char *, int);
87
88 static void watch_command (char *, int);
89
90 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
91
92 static void break_command_1 (char *, int, int);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line, enum bptype);
97
98 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
99
100 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
101
102 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr,
103                                             enum bptype bptype);
104
105 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *, int);
106
107 static void breakpoints_info (char *, int);
108
109 static void breakpoint_1 (int, int);
110
111 static bpstat bpstat_alloc (const struct bp_location *, bpstat);
112
113 static int breakpoint_cond_eval (void *);
114
115 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
116
117 static void commands_command (char *, int);
118
119 static void condition_command (char *, int);
120
121 static int get_number_trailer (char **, int);
122
123 void set_breakpoint_count (int);
124
125 typedef enum
126   {
127     mark_inserted,
128     mark_uninserted
129   }
130 insertion_state_t;
131
132 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
133
134 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
135
136 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
137
138 static int watchpoint_check (void *);
139
140 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
141
142 static void create_overlay_event_breakpoint (char *);
143
144 static int hw_breakpoint_used_count (void);
145
146 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
147
148 static void hbreak_command (char *, int);
149
150 static void thbreak_command (char *, int);
151
152 static void watch_command_1 (char *, int, int);
153
154 static void rwatch_command (char *, int);
155
156 static void awatch_command (char *, int);
157
158 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
159
160 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
161                                                 char *cond_string,
162                                                 enum bptype bp_kind);
163
164 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
165
166 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
167
168 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
169
170 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
171
172 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
173
174 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
175
176 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
177                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
178
179 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
180
181 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
182
183 static int single_step_breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc);
184
185 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
186
187 static struct bp_location *
188 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt, enum bptype bp_type);
189
190 static void update_global_location_list (int);
191
192 static void update_global_location_list_nothrow (int);
193
194 static int is_hardware_watchpoint (struct breakpoint *bpt);
195
196 static void insert_breakpoint_locations (void);
197
198 static const char *
199 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
200 {
201   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and represent
202      values of 'disp' field returned when inferior stops at a breakpoint.  */
203   static char *bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
204   return bpdisps[(int) disp];
205 }
206
207 /* Prototypes for exported functions. */
208 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
209    if such is available. */
210 static int can_use_hw_watchpoints;
211
212 static void
213 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
214                              struct cmd_list_element *c,
215                              const char *value)
216 {
217   fprintf_filtered (file, _("\
218 Debugger's willingness to use watchpoint hardware is %s.\n"),
219                     value);
220 }
221
222 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
223    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
224    for unrecognized breakpoint locations.  
225    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
226 static enum auto_boolean pending_break_support;
227 static void
228 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
229                             struct cmd_list_element *c,
230                             const char *value)
231 {
232   fprintf_filtered (file, _("\
233 Debugger's behavior regarding pending breakpoints is %s.\n"),
234                     value);
235 }
236
237 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
238    set with "break" but falling in read-only memory. 
239    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
240    use hardware breakpoints.  */
241 static int automatic_hardware_breakpoints;
242 static void
243 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
244                                      struct cmd_list_element *c,
245                                      const char *value)
246 {
247   fprintf_filtered (file, _("\
248 Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
249                     value);
250 }
251
252 /* If 1, gdb will keep breakpoints inserted even as inferior is stopped, 
253    and immediately insert any new breakpoints.  If 0, gdb will insert 
254    breakpoints into inferior only when resuming it, and will remove 
255    breakpoints upon stop.  */
256 static int always_inserted_mode = 0;
257 static void 
258 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
259                            struct cmd_list_element *c, const char *value)
260 {
261   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"), value);
262 }
263
264
265 void _initialize_breakpoint (void);
266
267 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
268
269 /* Are we executing breakpoint commands?  */
270 static int executing_breakpoint_commands;
271
272 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
273 static int overlay_events_enabled;
274
275 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
276    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
277    breakpoint.  */
278
279 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
280
281 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
282         for (B = breakpoint_chain;      \
283              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
284              B = TMP)
285
286 /* Similar iterators for the low-level breakpoints.  */
287
288 #define ALL_BP_LOCATIONS(B)  for (B = bp_location_chain; B; B = B->global_next)
289
290 #define ALL_BP_LOCATIONS_SAFE(B,TMP)    \
291         for (B = bp_location_chain;     \
292              B ? (TMP=B->global_next, 1): 0;    \
293              B = TMP)
294
295 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
296
297 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
298
299 /* Chains of all breakpoints defined.  */
300
301 struct breakpoint *breakpoint_chain;
302
303 struct bp_location *bp_location_chain;
304
305 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint,
306    unlinked from bp_location_chain, but for which a hit
307    may still be reported by a target.  */
308 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
309
310 /* Number of last breakpoint made.  */
311
312 int breakpoint_count;
313
314 /* This function returns a pointer to the string representation of the
315    pathname of the dynamically-linked library that has just been
316    loaded.
317
318    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
319    or undefined results are guaranteed.
320
321    This string's contents are only valid immediately after the
322    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
323    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
324    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
325    then access the string.  */
326
327 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
328 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
329 #endif
330
331 /* This function returns a pointer to the string representation of the
332    pathname of the dynamically-linked library that has just been
333    unloaded.
334
335    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
336    TRUE, or undefined results are guaranteed.
337
338    This string's contents are only valid immediately after the
339    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
340    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
341    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
342    then access the string.  */
343
344 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
345 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
346 #endif
347
348 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
349    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
350    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
351
352 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
353 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
354    error (_("catch of library loads not yet implemented on this platform"))
355 #endif
356
357 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
358    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
359    library file (or any library file, if filename is NULL) is
360    unloaded.  */
361
362 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
363 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid, tempflag, filename, cond_string) \
364    error (_("catch of library unloads not yet implemented on this platform"))
365 #endif
366
367 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
368 static int
369 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
370 {
371   return (b->enable_state == bp_enabled);
372 }
373
374 /* Set breakpoint count to NUM.  */
375
376 void
377 set_breakpoint_count (int num)
378 {
379   breakpoint_count = num;
380   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
381                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
382 }
383
384 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
385
386 void
387 clear_breakpoint_hit_counts (void)
388 {
389   struct breakpoint *b;
390
391   ALL_BREAKPOINTS (b)
392     b->hit_count = 0;
393 }
394
395 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
396    for "break" command with no arg.
397    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
398    not valid, and "break" with no arg is an error.
399
400    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
401
402 int default_breakpoint_valid;
403 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
404 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
405 int default_breakpoint_line;
406 \f
407 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
408    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
409
410    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
411    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
412    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
413
414    If the string is a NULL pointer, that denotes the last breakpoint.
415    
416    TRAILER is a character which can be found after the number; most
417    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
418 static int
419 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
420 {
421   int retval = 0;       /* default */
422   char *p = *pp;
423
424   if (p == NULL)
425     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
426     return breakpoint_count;
427   else if (*p == '$')
428     {
429       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
430          to pass to lookup_internalvar().  */
431       char *varname;
432       char *start = ++p;
433       struct value *val;
434
435       while (isalnum (*p) || *p == '_')
436         p++;
437       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
438       strncpy (varname, start, p - start);
439       varname[p - start] = '\0';
440       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
441       if (TYPE_CODE (value_type (val)) == TYPE_CODE_INT)
442         retval = (int) value_as_long (val);
443       else
444         {
445           printf_filtered (_("Convenience variable must have integer value.\n"));
446           retval = 0;
447         }
448     }
449   else
450     {
451       if (*p == '-')
452         ++p;
453       while (*p >= '0' && *p <= '9')
454         ++p;
455       if (p == *pp)
456         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
457         {
458           /* Skip non-numeric token */
459           while (*p && !isspace((int) *p))
460             ++p;
461           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
462           retval = 0;
463         }
464       else
465         retval = atoi (*pp);
466     }
467   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
468     {
469       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
470       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
471         ++p;
472       retval = 0;
473     }
474   while (isspace (*p))
475     p++;
476   *pp = p;
477   return retval;
478 }
479
480
481 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
482 int
483 get_number (char **pp)
484 {
485   return get_number_trailer (pp, '\0');
486 }
487
488 /* Parse a number or a range.
489  * A number will be of the form handled by get_number.
490  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
491  * will represent all the integers between number1 and number2,
492  * inclusive.
493  *
494  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
495  * At each call it will return the next value in the range.
496  *
497  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
498  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
499  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
500  * is completed.  The call that completes the range will advance
501  * pointer PP past <number2>.
502  */
503
504 int 
505 get_number_or_range (char **pp)
506 {
507   static int last_retval, end_value;
508   static char *end_ptr;
509   static int in_range = 0;
510
511   if (**pp != '-')
512     {
513       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
514          or to the first number of a range.  */
515       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
516       if (**pp == '-')
517         {
518           char **temp;
519
520           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
521              Skip the '-', parse and remember the second number,
522              and also remember the end of the final token.  */
523
524           temp = &end_ptr; 
525           end_ptr = *pp + 1; 
526           while (isspace ((int) *end_ptr))
527             end_ptr++;  /* skip white space */
528           end_value = get_number (temp);
529           if (end_value < last_retval) 
530             {
531               error (_("inverted range"));
532             }
533           else if (end_value == last_retval)
534             {
535               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
536                  token pointer so that the range will be treated as a
537                  single number.  */ 
538               *pp = end_ptr;
539             }
540           else
541             in_range = 1;
542         }
543     }
544   else if (! in_range)
545     error (_("negative value"));
546   else
547     {
548       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
549          number-parsing has already been done.  Return the next
550          integer value (one greater than the saved previous value).
551          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
552          is reached.  */
553
554       if (++last_retval == end_value)
555         {
556           /* End of range reached; advance token pointer.  */
557           *pp = end_ptr;
558           in_range = 0;
559         }
560     }
561   return last_retval;
562 }
563
564
565 \f
566 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
567
568 static void
569 condition_command (char *arg, int from_tty)
570 {
571   struct breakpoint *b;
572   char *p;
573   int bnum;
574
575   if (arg == 0)
576     error_no_arg (_("breakpoint number"));
577
578   p = arg;
579   bnum = get_number (&p);
580   if (bnum == 0)
581     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
582
583   ALL_BREAKPOINTS (b)
584     if (b->number == bnum)
585       {
586         struct bp_location *loc = b->loc;
587         for (; loc; loc = loc->next)
588           {
589             if (loc->cond)
590               {
591                 xfree (loc->cond);
592                 loc->cond = 0;
593               }
594           }
595         if (b->cond_string != NULL)
596           xfree (b->cond_string);
597
598         if (*p == 0)
599           {
600             b->cond_string = NULL;
601             if (from_tty)
602               printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), bnum);
603           }
604         else
605           {
606             arg = p;
607             /* I don't know if it matters whether this is the string the user
608                typed in or the decompiled expression.  */
609             b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
610             b->condition_not_parsed = 0;
611             for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
612               {
613                 arg = p;
614                 loc->cond =
615                   parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (loc->address), 0);
616                 if (*arg)
617                   error (_("Junk at end of expression"));
618               }
619           }
620         breakpoints_changed ();
621         observer_notify_breakpoint_modified (b->number);
622         return;
623       }
624
625   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
626 }
627
628 static void
629 commands_command (char *arg, int from_tty)
630 {
631   struct breakpoint *b;
632   char *p;
633   int bnum;
634   struct command_line *l;
635
636   /* If we allowed this, we would have problems with when to
637      free the storage, if we change the commands currently
638      being read from.  */
639
640   if (executing_breakpoint_commands)
641     error (_("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands."));
642
643   p = arg;
644   bnum = get_number (&p);
645
646   if (p && *p)
647     error (_("Unexpected extra arguments following breakpoint number."));
648
649   ALL_BREAKPOINTS (b)
650     if (b->number == bnum)
651       {
652         char *tmpbuf = xstrprintf ("Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
653                                  bnum);
654         struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, tmpbuf);
655         l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
656         do_cleanups (cleanups);
657         free_command_lines (&b->commands);
658         b->commands = l;
659         breakpoints_changed ();
660         observer_notify_breakpoint_modified (b->number);
661         return;
662     }
663   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
664 }
665
666 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
667    input stream, takes them from an already parsed command structure.
668
669    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
670    that are part of if and while bodies.  */
671 enum command_control_type
672 commands_from_control_command (char *arg, struct command_line *cmd)
673 {
674   struct breakpoint *b;
675   char *p;
676   int bnum;
677
678   /* If we allowed this, we would have problems with when to
679      free the storage, if we change the commands currently
680      being read from.  */
681
682   if (executing_breakpoint_commands)
683     error (_("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands."));
684
685   /* An empty string for the breakpoint number means the last
686      breakpoint, but get_number expects a NULL pointer.  */
687   if (arg && !*arg)
688     p = NULL;
689   else
690     p = arg;
691   bnum = get_number (&p);
692
693   if (p && *p)
694     error (_("Unexpected extra arguments following breakpoint number."));
695
696   ALL_BREAKPOINTS (b)
697     if (b->number == bnum)
698       {
699         free_command_lines (&b->commands);
700         if (cmd->body_count != 1)
701           error (_("Invalid \"commands\" block structure."));
702         /* We need to copy the commands because if/while will free the
703            list after it finishes execution.  */
704         b->commands = copy_command_lines (cmd->body_list[0]);
705         breakpoints_changed ();
706         observer_notify_breakpoint_modified (b->number);
707         return simple_control;
708       }
709   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
710 }
711 \f
712 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
713    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.  */
714
715 void
716 breakpoint_restore_shadows (gdb_byte *buf, ULONGEST memaddr, LONGEST len)
717 {
718   struct bp_location *b;
719   CORE_ADDR bp_addr = 0;
720   int bp_size = 0;
721   int bptoffset = 0;
722
723   ALL_BP_LOCATIONS (b)
724   {
725     if (b->owner->type == bp_none)
726       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
727               b->owner->number);
728
729     if (b->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
730       continue;
731     if (!b->inserted)
732       continue;
733     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
734        we need to copy.  */
735     bp_addr = b->target_info.placed_address;
736     bp_size = b->target_info.shadow_len;
737     if (bp_size == 0)
738       /* bp isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
739       continue;
740
741     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
742       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
743          are reading.  */
744       continue;
745
746     if (bp_addr >= memaddr + len)
747       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
748          reading. */
749       continue;
750
751     /* Offset within shadow_contents.  */
752     if (bp_addr < memaddr)
753       {
754         /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
755         bp_size -= memaddr - bp_addr;
756         bptoffset = memaddr - bp_addr;
757         bp_addr = memaddr;
758       }
759
760     if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
761       {
762         /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
763         bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
764       }
765
766     memcpy (buf + bp_addr - memaddr,
767             b->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
768   }
769 }
770 \f
771
772 /* A wrapper function for inserting catchpoints.  */
773 static void
774 insert_catchpoint (struct ui_out *uo, void *args)
775 {
776   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) args;
777   int val = -1;
778
779   switch (b->type)
780     {
781     case bp_catch_fork:
782       target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
783       break;
784     case bp_catch_vfork:
785       target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
786       break;
787     case bp_catch_exec:
788       target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
789       break;
790     default:
791       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
792       break;
793     }
794 }
795
796 static int
797 is_hardware_watchpoint (struct breakpoint *bpt)
798 {
799   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
800           || bpt->type == bp_read_watchpoint
801           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
802 }
803
804 /* Find the current value of a watchpoint on EXP.  Return the value in
805    *VALP and *RESULTP and the chain of intermediate and final values
806    in *VAL_CHAIN.  RESULTP and VAL_CHAIN may be NULL if the caller does
807    not need them.
808
809    If an error occurs while evaluating the expression, *RESULTP will
810    be set to NULL.  *RESULTP may be a lazy value, if the result could
811    not be read from memory.  It is used to determine whether a value
812    is user-specified (we should watch the whole value) or intermediate
813    (we should watch only the bit used to locate the final value).
814
815    If the final value, or any intermediate value, could not be read
816    from memory, *VALP will be set to NULL.  *VAL_CHAIN will still be
817    set to any referenced values.  *VALP will never be a lazy value.
818    This is the value which we store in struct breakpoint.
819
820    If VAL_CHAIN is non-NULL, *VAL_CHAIN will be released from the
821    value chain.  The caller must free the values individually.  If
822    VAL_CHAIN is NULL, all generated values will be left on the value
823    chain.  */
824
825 static void
826 fetch_watchpoint_value (struct expression *exp, struct value **valp,
827                         struct value **resultp, struct value **val_chain)
828 {
829   struct value *mark, *new_mark, *result;
830
831   *valp = NULL;
832   if (resultp)
833     *resultp = NULL;
834   if (val_chain)
835     *val_chain = NULL;
836
837   /* Evaluate the expression.  */
838   mark = value_mark ();
839   result = NULL;
840   gdb_evaluate_expression (exp, &result);
841   new_mark = value_mark ();
842   if (mark == new_mark)
843     return;
844   if (resultp)
845     *resultp = result;
846
847   /* Make sure it's not lazy, so that after the target stops again we
848      have a non-lazy previous value to compare with.  */
849   if (result != NULL
850       && (!value_lazy (result) || gdb_value_fetch_lazy (result)))
851     *valp = result;
852
853   if (val_chain)
854     {
855       /* Return the chain of intermediate values.  We use this to
856          decide which addresses to watch.  */
857       *val_chain = new_mark;
858       value_release_to_mark (mark);
859     }
860 }
861
862 /* Assuming that B is a hardware watchpoint:
863    - Reparse watchpoint expression, is REPARSE is non-zero
864    - Evaluate expression and store the result in B->val
865    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
866
867    If the watchpoint is disabled, do nothing.  If this is
868    local watchpoint that is out of scope, delete it.  */
869 static void
870 update_watchpoint (struct breakpoint *b, int reparse)
871 {
872   int within_current_scope;
873   struct frame_id saved_frame_id;
874   struct bp_location *loc;
875   bpstat bs;
876
877   /* We don't free locations.  They are stored in
878      bp_location_chain and update_global_locations will
879      eventually delete them and remove breakpoints if
880      needed.  */
881   b->loc = NULL;
882
883   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
884     return;
885  
886   /* Save the current frame's ID so we can restore it after
887      evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
888   /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
889      took a frame parameter, so that we didn't have to change the
890      selected frame.  */
891   saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
892
893   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
894   if (b->exp_valid_block == NULL)
895     within_current_scope = 1;
896   else
897     {
898       struct frame_info *fi;
899       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
900       within_current_scope = (fi != NULL);
901       if (within_current_scope)
902         select_frame (fi);
903     }
904
905   if (within_current_scope && reparse)
906     {
907       char *s;
908       if (b->exp)
909         {
910           xfree (b->exp);
911           b->exp = NULL;
912         }
913       s = b->exp_string;
914       b->exp = parse_exp_1 (&s, b->exp_valid_block, 0);
915       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
916          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
917          to the user when the old value and the new value may actually
918          be completely different objects.  */
919       value_free (b->val);
920       b->val = NULL;
921       b->val_valid = 0;
922     }
923
924   /* If we failed to parse the expression, for example because
925      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
926      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
927      such watchpoint, though, since failure to parse expression
928      is different from out-of-scope watchpoint.  */
929   if (within_current_scope && b->exp)
930     {
931       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
932
933       fetch_watchpoint_value (b->exp, &v, &result, &val_chain);
934
935       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
936          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
937          it only if we reported that last value to user.  As it
938          happens, the code that reports it updates b->val directly.  */
939       if (!b->val_valid)
940         {
941           b->val = v;
942           b->val_valid = 1;
943         }
944
945       /* Look at each value on the value chain.  */
946       for (v = val_chain; v; v = next)
947         {
948           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
949              its contents to evaluate the expression, then we
950              must watch it.  If the first value returned is
951              still lazy, that means an error occurred reading it;
952              watch it anyway in case it becomes readable.  */
953           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
954               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
955             {
956               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
957
958               /* We only watch structs and arrays if user asked
959                  for it explicitly, never if they just happen to
960                  appear in the middle of some value chain.  */
961               if (v == result
962                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
963                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
964                 {
965                   CORE_ADDR addr;
966                   int len, type;
967                   struct bp_location *loc, **tmp;
968
969                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
970                   len = TYPE_LENGTH (value_type (v));
971                   type = hw_write;
972                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
973                     type = hw_read;
974                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
975                     type = hw_access;
976                   
977                   loc = allocate_bp_location (b, bp_hardware_watchpoint);
978                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
979                     ;
980                   *tmp = loc;
981                   loc->address = addr;
982                   loc->length = len;
983                   loc->watchpoint_type = type;
984                 }
985             }
986
987           next = value_next (v);
988           if (v != b->val)
989             value_free (v);
990         }
991
992       /* We just regenerated the list of breakpoint locations.
993          The new location does not have its condition field set to anything
994          and therefore, we must always reparse the cond_string, independently
995          of the value of the reparse flag.  */
996       if (b->cond_string != NULL)
997         {
998           char *s = b->cond_string;
999           b->loc->cond = parse_exp_1 (&s, b->exp_valid_block, 0);
1000         }
1001     }
1002   else if (!within_current_scope)
1003     {
1004       printf_filtered (_("\
1005 Hardware watchpoint %d deleted because the program has left the block \n\
1006 in which its expression is valid.\n"),
1007                        b->number);
1008       if (b->related_breakpoint)
1009         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1010       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1011     }
1012
1013   /* Restore the selected frame.  */
1014   select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1015 }
1016
1017
1018 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1019    inserted in the inferior.  */
1020 static int
1021 should_be_inserted (struct bp_location *bpt)
1022 {
1023   if (!breakpoint_enabled (bpt->owner))
1024     return 0;
1025
1026   if (bpt->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
1027     return 0;
1028
1029   if (!bpt->enabled || bpt->shlib_disabled || bpt->duplicate)
1030     return 0;
1031
1032   return 1;
1033 }
1034
1035 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BPT is the breakpoint.
1036    Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and DISABLED_BREAKS,
1037    PROCESS_WARNING, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
1038
1039    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an object-style
1040    method for each breakpoint or catchpoint type.  */
1041 static int
1042 insert_bp_location (struct bp_location *bpt,
1043                     struct ui_file *tmp_error_stream,
1044                     int *disabled_breaks, int *process_warning,
1045                     int *hw_breakpoint_error)
1046 {
1047   int val = 0;
1048
1049   if (!should_be_inserted (bpt) || bpt->inserted)
1050     return 0;
1051
1052   /* Initialize the target-specific information.  */
1053   memset (&bpt->target_info, 0, sizeof (bpt->target_info));
1054   bpt->target_info.placed_address = bpt->address;
1055
1056   if (bpt->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
1057       || bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1058     {
1059       if (bpt->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
1060         {
1061           /* If the explicitly specified breakpoint type
1062              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
1063              if the breakpoint address is in read only memory or not.
1064              Two important cases are:
1065              - location type is not hardware breakpoint, memory
1066              is readonly.  We change the type of the location to
1067              hardware breakpoint.
1068              - location type is hardware breakpoint, memory is read-write.
1069              This means we've previously made the location hardware one, but
1070              then the memory map changed, so we undo.
1071              
1072              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will
1073              use location types we've just set here, the only possible
1074              problem is that memory map has changed during running program,
1075              but it's not going to work anyway with current gdb.  */
1076           struct mem_region *mr 
1077             = lookup_mem_region (bpt->target_info.placed_address);
1078           
1079           if (mr)
1080             {
1081               if (automatic_hardware_breakpoints)
1082                 {
1083                   int changed = 0;
1084                   enum bp_loc_type new_type;
1085                   
1086                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
1087                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
1088                   else 
1089                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
1090                   
1091                   if (new_type != bpt->loc_type)
1092                     {
1093                       static int said = 0;
1094                       bpt->loc_type = new_type;
1095                       if (!said)
1096                         {
1097                           fprintf_filtered (gdb_stdout, _("\
1098 Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.\n"));
1099                           said = 1;
1100                         }
1101                     }
1102                 }
1103               else if (bpt->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
1104                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)        
1105                 warning (_("cannot set software breakpoint at readonly address %s"),
1106                          paddr (bpt->address));
1107             }
1108         }
1109         
1110       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1111       if (overlay_debugging == ovly_off
1112           || bpt->section == NULL
1113           || !(section_is_overlay (bpt->section)))
1114         {
1115           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
1116
1117           if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1118             val = target_insert_hw_breakpoint (&bpt->target_info);
1119           else
1120             val = target_insert_breakpoint (&bpt->target_info);
1121         }
1122       else
1123         {
1124           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1125              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
1126           if (!overlay_events_enabled)
1127             {
1128               /* Yes -- overlay event support is not active, 
1129                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
1130                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
1131               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1132                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
1133                          bpt->owner->number);
1134               else
1135                 {
1136                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bpt->address,
1137                                                              bpt->section);
1138                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
1139                   bpt->overlay_target_info = bpt->target_info;
1140                   bpt->overlay_target_info.placed_address = addr;
1141                   val = target_insert_breakpoint (&bpt->overlay_target_info);
1142                   if (val != 0)
1143                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1144                                         "Overlay breakpoint %d failed: in ROM?", 
1145                                         bpt->owner->number);
1146                 }
1147             }
1148           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
1149           if (section_is_mapped (bpt->section))
1150             {
1151               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
1152               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1153                 val = target_insert_hw_breakpoint (&bpt->target_info);
1154               else
1155                 val = target_insert_breakpoint (&bpt->target_info);
1156             }
1157           else
1158             {
1159               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
1160                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
1161               return 0;
1162             }
1163         }
1164
1165       if (val)
1166         {
1167           /* Can't set the breakpoint.  */
1168           if (solib_address (bpt->address))
1169             {
1170               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
1171               val = 0;
1172               bpt->shlib_disabled = 1;
1173               if (!*disabled_breaks)
1174                 {
1175                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1176                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
1177                                       bpt->owner->number);
1178                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1179                                       "Temporarily disabling shared library breakpoints:\n");
1180                 }
1181               *disabled_breaks = 1;
1182               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1183                                   "breakpoint #%d\n", bpt->owner->number);
1184             }
1185           else
1186             {
1187 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1188               *process_warning = 1;
1189 #endif
1190               if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1191                 {
1192                   *hw_breakpoint_error = 1;
1193                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1194                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n",
1195                                       bpt->owner->number);
1196                 }
1197               else
1198                 {
1199                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1200                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
1201                                       bpt->owner->number);
1202                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
1203                                     "Error accessing memory address ");
1204                   fputs_filtered (paddress (bpt->address), tmp_error_stream);
1205                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
1206                                     safe_strerror (val));
1207                 }
1208
1209             }
1210         }
1211       else
1212         bpt->inserted = 1;
1213
1214       return val;
1215     }
1216
1217   else if (bpt->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
1218            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
1219               watchpoints.  It's not clear that it's necessary... */
1220            && bpt->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
1221     {
1222       val = target_insert_watchpoint (bpt->address, 
1223                                       bpt->length,
1224                                       bpt->watchpoint_type);
1225       bpt->inserted = (val != -1);
1226     }
1227
1228   else if (bpt->owner->type == bp_catch_fork
1229            || bpt->owner->type == bp_catch_vfork
1230            || bpt->owner->type == bp_catch_exec)
1231     {
1232       struct gdb_exception e = catch_exception (uiout, insert_catchpoint,
1233                                                 bpt->owner, RETURN_MASK_ERROR);
1234       exception_fprintf (gdb_stderr, e, "warning: inserting catchpoint %d: ",
1235                          bpt->owner->number);
1236       if (e.reason < 0)
1237         bpt->owner->enable_state = bp_disabled;
1238       else
1239         bpt->inserted = 1;
1240
1241       /* We've already printed an error message if there was a problem
1242          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
1243          so just return success.  */
1244       return 0;
1245     }
1246
1247   return 0;
1248 }
1249
1250 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
1251    Throws exception on any error.
1252    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
1253    again, so calling this function twice is safe.  */
1254 void
1255 insert_breakpoints (void)
1256 {
1257   struct breakpoint *bpt;
1258
1259   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
1260     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
1261       update_watchpoint (bpt, 0 /* don't reparse. */);
1262
1263   update_global_location_list (1);
1264
1265   if (!always_inserted_mode && target_has_execution)
1266     /* update_global_location_list does not insert breakpoints
1267        when always_inserted_mode is not enabled.  Explicitly
1268        insert them now.  */
1269     insert_breakpoint_locations ();
1270 }
1271
1272 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
1273    remove_breakpoints is used when the program stops.
1274    Both return zero if successful,
1275    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
1276
1277 static void
1278 insert_breakpoint_locations (void)
1279 {
1280   struct breakpoint *bpt;
1281   struct bp_location *b, *temp;
1282   int error = 0;
1283   int val = 0;
1284   int disabled_breaks = 0;
1285   int hw_breakpoint_error = 0;
1286   int process_warning = 0;
1287
1288   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
1289   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
1290   
1291   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
1292      there was an error.  */
1293   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
1294         
1295   ALL_BP_LOCATIONS_SAFE (b, temp)
1296     {
1297       if (!should_be_inserted (b) || b->inserted)
1298         continue;
1299
1300       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if the
1301          thread no longer exists.  */
1302       if (b->owner->thread != -1
1303           && !valid_thread_id (b->owner->thread))
1304         continue;
1305
1306       val = insert_bp_location (b, tmp_error_stream,
1307                                     &disabled_breaks, &process_warning,
1308                                     &hw_breakpoint_error);
1309       if (val)
1310         error = val;
1311     }
1312
1313   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint,
1314      remove them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
1315   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
1316     {
1317       int some_failed = 0;
1318       struct bp_location *loc;
1319
1320       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
1321         continue;
1322
1323       if (!breakpoint_enabled (bpt))
1324         continue;
1325
1326       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
1327         continue;
1328       
1329       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
1330         if (!loc->inserted)
1331           {
1332             some_failed = 1;
1333             break;
1334           }
1335       if (some_failed)
1336         {
1337           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
1338             if (loc->inserted)
1339               remove_breakpoint (loc, mark_uninserted);
1340
1341           hw_breakpoint_error = 1;
1342           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1343                               "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
1344                               bpt->number);
1345           error = -1;
1346         }
1347     }
1348
1349   if (error)
1350     {
1351       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
1352          message about possibly exhausted resources.  */
1353       if (hw_breakpoint_error)
1354         {
1355           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1356                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
1357 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
1358         }
1359 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1360       if (process_warning)
1361         fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1362                             "The same program may be running in another process.");
1363 #endif
1364       target_terminal_ours_for_output ();
1365       error_stream (tmp_error_stream);
1366     }
1367 }
1368
1369 int
1370 remove_breakpoints (void)
1371 {
1372   struct bp_location *b;
1373   int val;
1374
1375   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1376   {
1377     if (b->inserted)
1378       {
1379         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1380         if (val != 0)
1381           return val;
1382       }
1383   }
1384   return 0;
1385 }
1386
1387 int
1388 remove_hw_watchpoints (void)
1389 {
1390   struct bp_location *b;
1391   int val;
1392
1393   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1394   {
1395     if (b->inserted && b->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
1396       {
1397         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1398         if (val != 0)
1399           return val;
1400       }
1401   }
1402   return 0;
1403 }
1404
1405 int
1406 reattach_breakpoints (int pid)
1407 {
1408   struct bp_location *b;
1409   int val;
1410   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1411   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
1412   int dummy1 = 0, dummy2 = 0, dummy3 = 0;
1413
1414   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
1415
1416   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1417   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1418   {
1419     if (b->inserted)
1420       {
1421         b->inserted = 0;
1422         val = insert_bp_location (b, tmp_error_stream,
1423                                   &dummy1, &dummy2, &dummy3);
1424         if (val != 0)
1425           {
1426             do_cleanups (old_chain);
1427             return val;
1428           }
1429       }
1430   }
1431   do_cleanups (old_chain);
1432   return 0;
1433 }
1434
1435 void
1436 update_breakpoints_after_exec (void)
1437 {
1438   struct breakpoint *b;
1439   struct breakpoint *temp;
1440   struct bp_location *bploc;
1441
1442   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
1443      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
1444      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
1445      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
1446      do that.  Instead, the target is responsible from marking
1447      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
1448      here instead, because there may be other attempts to delete
1449      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
1450   ALL_BP_LOCATIONS (bploc)
1451     gdb_assert (!bploc->inserted);
1452
1453   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1454   {
1455     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1456     if (b->type == bp_shlib_event)
1457       {
1458         delete_breakpoint (b);
1459         continue;
1460       }
1461
1462     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
1463        as must overlay event breakpoints.  */
1464     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
1465       {
1466         delete_breakpoint (b);
1467         continue;
1468       }
1469
1470     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1471     if (b->type == bp_step_resume)
1472       {
1473         delete_breakpoint (b);
1474         continue;
1475       }
1476
1477     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
1478        after an exec.  */
1479     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume)
1480       {
1481         delete_breakpoint (b);
1482         continue;
1483       }
1484
1485     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1486        won't stop when it ought!
1487
1488        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1489        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1490        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1491        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1492        seem mysterious to users, keep those too.)  */
1493     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1494         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1495         (b->type == bp_catch_fork))
1496       {
1497         continue;
1498       }
1499
1500     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1501        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1502        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1503        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1504        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1505        will carry them entirely through the vfork & exec.
1506
1507        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1508        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1509        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1510        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1511        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1512        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1513        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1514
1515        In the absense of a general solution for the "how do we know
1516        it's safe to delete something others may have handles to?"
1517        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1518        let finish_command delete it.
1519
1520        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1521        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1522        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1523        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1524        solib breakpoints.)  */
1525
1526     if (b->type == bp_finish)
1527       {
1528         continue;
1529       }
1530
1531     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1532        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1533        a.out. */
1534     if (b->addr_string == NULL)
1535       {
1536         delete_breakpoint (b);
1537         continue;
1538       }
1539   }
1540   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
1541   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
1542 }
1543
1544 int
1545 detach_breakpoints (int pid)
1546 {
1547   struct bp_location *b;
1548   int val;
1549   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1550
1551   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1552     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
1553
1554   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1555   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1556   ALL_BP_LOCATIONS (b)
1557   {
1558     if (b->inserted)
1559       {
1560         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1561         if (val != 0)
1562           {
1563             do_cleanups (old_chain);
1564             return val;
1565           }
1566       }
1567   }
1568   do_cleanups (old_chain);
1569   return 0;
1570 }
1571
1572 static int
1573 remove_breakpoint (struct bp_location *b, insertion_state_t is)
1574 {
1575   int val;
1576
1577   if (b->owner->enable_state == bp_permanent)
1578     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1579     return 0;
1580
1581   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
1582      This should not ever happen.  */
1583   gdb_assert (b->owner->type != bp_none);
1584
1585   if (b->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
1586       || b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1587     {
1588       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
1589          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
1590          bp_hardware_breakpoint.  */
1591
1592       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1593       if (overlay_debugging == ovly_off
1594           || b->section == NULL
1595           || !(section_is_overlay (b->section)))
1596         {
1597           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
1598
1599           if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1600             val = target_remove_hw_breakpoint (&b->target_info);
1601           else
1602             val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1603         }
1604       else
1605         {
1606           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1607              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
1608           if (!overlay_events_enabled)
1609               {
1610                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
1611                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
1612                 */
1613                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
1614                    have already warned when we failed to insert it.  */
1615                 if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1616                   target_remove_hw_breakpoint (&b->overlay_target_info);
1617                 else
1618                   target_remove_breakpoint (&b->overlay_target_info);
1619               }
1620           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
1621              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
1622           if (b->inserted)
1623             {
1624               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
1625                  remove the breakpoint if the section had been
1626                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
1627                  don't know what the overlay manager might do.  */
1628               if (b->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
1629                 val = target_remove_hw_breakpoint (&b->target_info);
1630
1631               /* However, we should remove *software* breakpoints only
1632                  if the section is still mapped, or else we overwrite
1633                  wrong code with the saved shadow contents.  */
1634               else if (section_is_mapped (b->section))
1635                 val = target_remove_breakpoint (&b->target_info);
1636               else
1637                 val = 0;
1638             }
1639           else
1640             {
1641               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
1642               val = 0;
1643             }
1644         }
1645       if (val)
1646         return val;
1647       b->inserted = (is == mark_inserted);
1648     }
1649   else if (b->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
1650     {
1651       struct value *v;
1652       struct value *n;
1653
1654       b->inserted = (is == mark_inserted);
1655       val = target_remove_watchpoint (b->address, b->length, 
1656                                       b->watchpoint_type);
1657
1658       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1659       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1660         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
1661                  b->owner->number);
1662     }
1663   else if ((b->owner->type == bp_catch_fork ||
1664             b->owner->type == bp_catch_vfork ||
1665             b->owner->type == bp_catch_exec)
1666            && breakpoint_enabled (b->owner)
1667            && !b->duplicate)
1668     {
1669       val = -1;
1670       switch (b->owner->type)
1671         {
1672         case bp_catch_fork:
1673           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1674           break;
1675         case bp_catch_vfork:
1676           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1677           break;
1678         case bp_catch_exec:
1679           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1680           break;
1681         default:
1682           warning (_("Internal error, %s line %d."), __FILE__, __LINE__);
1683           break;
1684         }
1685       if (val)
1686         return val;
1687       b->inserted = (is == mark_inserted);
1688     }
1689
1690   return 0;
1691 }
1692
1693 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1694
1695 void
1696 mark_breakpoints_out (void)
1697 {
1698   struct bp_location *bpt;
1699
1700   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1701     bpt->inserted = 0;
1702 }
1703
1704 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1705    breakpoints which should go away between runs of the program.
1706
1707    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1708    between runs.
1709
1710    Note: this function gets called at the end of a run (by
1711    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1712    init_wait_for_inferior). */
1713
1714
1715
1716 void
1717 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1718 {
1719   struct breakpoint *b, *temp;
1720   struct bp_location *bpt;
1721
1722   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1723     bpt->inserted = 0;
1724
1725   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1726   {
1727     switch (b->type)
1728       {
1729       case bp_call_dummy:
1730       case bp_watchpoint_scope:
1731
1732         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1733            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1734            get rid of it. 
1735
1736            Also get rid of scope breakpoints.  */
1737         delete_breakpoint (b);
1738         break;
1739
1740       case bp_watchpoint:
1741       case bp_hardware_watchpoint:
1742       case bp_read_watchpoint:
1743       case bp_access_watchpoint:
1744
1745         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1746         if (b->exp_valid_block != NULL)
1747           delete_breakpoint (b);
1748         else if (context == inf_starting) 
1749           {
1750             /* Reset val field to force reread of starting value
1751                in insert_breakpoints.  */
1752             if (b->val)
1753               value_free (b->val);
1754             b->val = NULL;
1755             b->val_valid = 0;
1756           }
1757         break;
1758       default:
1759         break;
1760       }
1761   }
1762 }
1763
1764 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1765    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1766    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1767    permanent breakpoint.
1768    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1769      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1770    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1771      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1772      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1773
1774 enum breakpoint_here
1775 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1776 {
1777   const struct bp_location *bpt;
1778   int any_breakpoint_here = 0;
1779
1780   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1781     {
1782       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1783           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1784         continue;
1785
1786       if ((breakpoint_enabled (bpt->owner)
1787            || bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1788           && bpt->address == pc)        /* bp is enabled and matches pc */
1789         {
1790           if (overlay_debugging 
1791               && section_is_overlay (bpt->section) 
1792               && !section_is_mapped (bpt->section))
1793             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1794           else if (bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1795             return permanent_breakpoint_here;
1796           else
1797             any_breakpoint_here = 1;
1798         }
1799     }
1800
1801   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1802 }
1803
1804
1805 /* Returns non-zero if there's a breakpoint inserted at PC, which is
1806    inserted using regular breakpoint_chain/bp_location_chain mechanism.
1807    This does not check for single-step breakpoints, which are
1808    inserted and removed using direct target manipulation.  */
1809
1810 int
1811 regular_breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1812 {
1813   const struct bp_location *bpt;
1814
1815   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1816     {
1817       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1818           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1819         continue;
1820
1821       if (bpt->inserted
1822           && bpt->address == pc)        /* bp is inserted and matches pc */
1823         {
1824           if (overlay_debugging 
1825               && section_is_overlay (bpt->section) 
1826               && !section_is_mapped (bpt->section))
1827             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1828           else
1829             return 1;
1830         }
1831     }
1832   return 0;
1833 }
1834
1835 /* Returns non-zero iff there's either regular breakpoint
1836    or a single step breakpoint inserted at PC.  */
1837
1838 int
1839 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1840 {
1841   if (regular_breakpoint_inserted_here_p (pc))
1842     return 1;
1843
1844   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (pc))
1845     return 1;
1846
1847   return 0;
1848 }
1849
1850 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
1851    inserted at PC.  */
1852
1853 int
1854 software_breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1855 {
1856   const struct bp_location *bpt;
1857   int any_breakpoint_here = 0;
1858
1859   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1860     {
1861       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1862         continue;
1863
1864       if (bpt->inserted
1865           && bpt->address == pc)        /* bp is enabled and matches pc */
1866         {
1867           if (overlay_debugging 
1868               && section_is_overlay (bpt->section) 
1869               && !section_is_mapped (bpt->section))
1870             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1871           else
1872             return 1;
1873         }
1874     }
1875
1876   /* Also check for software single-step breakpoints.  */
1877   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (pc))
1878     return 1;
1879
1880   return 0;
1881 }
1882
1883 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
1884    PC is valid for process/thread PTID.  */
1885
1886 int
1887 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1888 {
1889   const struct bp_location *bpt;
1890   int thread;
1891
1892   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1893
1894   ALL_BP_LOCATIONS (bpt)
1895     {
1896       if (bpt->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
1897           && bpt->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
1898         continue;
1899
1900       if ((breakpoint_enabled (bpt->owner)
1901            || bpt->owner->enable_state == bp_permanent)
1902           && bpt->address == pc
1903           && (bpt->owner->thread == -1 || bpt->owner->thread == thread))
1904         {
1905           if (overlay_debugging 
1906               && section_is_overlay (bpt->section) 
1907               && !section_is_mapped (bpt->section))
1908             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
1909           else
1910             return 1;
1911         }
1912     }
1913
1914   return 0;
1915 }
1916 \f
1917
1918 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1919    in breakpoint.h.  */
1920
1921 int
1922 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1923 {
1924   return
1925     (ep->type == bp_catch_load)
1926     || (ep->type == bp_catch_unload)
1927     || (ep->type == bp_catch_fork)
1928     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1929     || (ep->type == bp_catch_exec);
1930
1931   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1932 }
1933
1934 int
1935 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1936 {
1937   return
1938     (ep->type == bp_catch_load)
1939     || (ep->type == bp_catch_unload);
1940 }
1941
1942 void 
1943 bpstat_free (bpstat bs)
1944 {
1945   if (bs->old_val != NULL)
1946     value_free (bs->old_val);
1947   free_command_lines (&bs->commands);
1948   xfree (bs);
1949 }
1950
1951 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1952    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1953
1954 void
1955 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1956 {
1957   bpstat p;
1958   bpstat q;
1959
1960   if (bsp == 0)
1961     return;
1962   p = *bsp;
1963   while (p != NULL)
1964     {
1965       q = p->next;
1966       bpstat_free (p);
1967       p = q;
1968     }
1969   *bsp = NULL;
1970 }
1971
1972 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1973    is part of the bpstat is copied as well.  */
1974
1975 bpstat
1976 bpstat_copy (bpstat bs)
1977 {
1978   bpstat p = NULL;
1979   bpstat tmp;
1980   bpstat retval = NULL;
1981
1982   if (bs == NULL)
1983     return bs;
1984
1985   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1986     {
1987       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1988       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1989       if (bs->commands != NULL)
1990         tmp->commands = copy_command_lines (bs->commands);
1991       if (bs->old_val != NULL)
1992         {
1993           tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
1994           release_value (tmp->old_val);
1995         }
1996
1997       if (p == NULL)
1998         /* This is the first thing in the chain.  */
1999         retval = tmp;
2000       else
2001         p->next = tmp;
2002       p = tmp;
2003     }
2004   p->next = NULL;
2005   return retval;
2006 }
2007
2008 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
2009
2010 bpstat
2011 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
2012 {
2013   if (bsp == NULL)
2014     return NULL;
2015
2016   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
2017     {
2018       if (bsp->breakpoint_at && bsp->breakpoint_at->owner == breakpoint)
2019         return bsp;
2020     }
2021   return NULL;
2022 }
2023
2024 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
2025    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
2026    will arbitrarily pick one.)
2027
2028    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
2029    step_resume breakpoint.
2030
2031    See wait_for_inferior's use of this function.  */
2032 struct breakpoint *
2033 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
2034 {
2035   int current_thread;
2036
2037   gdb_assert (bsp != NULL);
2038
2039   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
2040
2041   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
2042     {
2043       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
2044           (bsp->breakpoint_at->owner->type == bp_step_resume) &&
2045           (bsp->breakpoint_at->owner->thread == current_thread || 
2046            bsp->breakpoint_at->owner->thread == -1))
2047         return bsp->breakpoint_at->owner;
2048     }
2049
2050   internal_error (__FILE__, __LINE__, _("No step_resume breakpoint found."));
2051 }
2052
2053
2054 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
2055    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
2056    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
2057    anything but further calls to bpstat_num).
2058    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
2059    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
2060    we set it.
2061    Return 1 otherwise.  */
2062
2063 int
2064 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
2065 {
2066   struct breakpoint *b;
2067
2068   if ((*bsp) == NULL)
2069     return 0;                   /* No more breakpoint values */
2070
2071   /* We assume we'll never have several bpstats that
2072      correspond to a single breakpoint -- otherwise, 
2073      this function might return the same number more
2074      than once and this will look ugly.  */
2075   b = (*bsp)->breakpoint_at ? (*bsp)->breakpoint_at->owner : NULL;
2076   *bsp = (*bsp)->next;
2077   if (b == NULL)
2078     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
2079
2080   *num = b->number;             /* We have its number */
2081   return 1;
2082 }
2083
2084 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
2085
2086 void
2087 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
2088 {
2089   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2090     {
2091       free_command_lines (&bs->commands);
2092       if (bs->old_val != NULL)
2093         {
2094           value_free (bs->old_val);
2095           bs->old_val = NULL;
2096         }
2097     }
2098 }
2099
2100 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
2101 static void
2102 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
2103 {
2104   executing_breakpoint_commands = 0;
2105 }
2106
2107 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
2108    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
2109    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
2110    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
2111
2112 void
2113 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
2114 {
2115   bpstat bs;
2116   struct cleanup *old_chain;
2117
2118   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
2119      in bs->commands.  */
2120   if (executing_breakpoint_commands)
2121     return;
2122
2123   executing_breakpoint_commands = 1;
2124   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
2125
2126 top:
2127   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
2128      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
2129      our calls to execute_control_command cause the inferior to
2130      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
2131
2132      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
2133      has not proceeded. */
2134
2135   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
2136   bs = *bsp;
2137
2138   breakpoint_proceeded = 0;
2139   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2140     {
2141       struct command_line *cmd;
2142       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
2143
2144       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
2145
2146          The command tree could legitimately contain commands like
2147          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
2148          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
2149          free the tree we're executing out from under us, we need to
2150          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
2151          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
2152          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
2153          the tree when we're done.  */
2154       cmd = bs->commands;
2155       bs->commands = 0;
2156       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_free_command_lines (&cmd);
2157
2158       while (cmd != NULL)
2159         {
2160           execute_control_command (cmd);
2161
2162           if (breakpoint_proceeded)
2163             break;
2164           else
2165             cmd = cmd->next;
2166         }
2167
2168       /* We can free this command tree now.  */
2169       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
2170
2171       if (breakpoint_proceeded)
2172         {
2173           if (target_can_async_p ())
2174           /* If we are in async mode, then the target might
2175              be still running, not stopped at any breakpoint,
2176              so nothing for us to do here -- just return to
2177              the event loop.  */
2178             break;
2179           else
2180             /* In sync mode, when execute_control_command returns
2181                we're already standing on the next breakpoint.
2182                Breakpoint commands for that stop were not run,
2183                since execute_command does not run breakpoint
2184                commands -- only command_line_handler does, but
2185                that one is not involved in execution of breakpoint
2186                commands.  So, we can now execute breakpoint commands.
2187                There's an implicit assumption that we're called with
2188                stop_bpstat, so our parameter is the new bpstat to
2189                handle.  
2190                It should be noted that making execute_command do
2191                bpstat actions is not an option -- in this case we'll
2192                have recursive invocation of bpstat for each breakpoint
2193                with a command, and can easily blow up GDB stack.  */
2194             goto top;
2195         }
2196     }
2197   do_cleanups (old_chain);
2198 }
2199
2200 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
2201
2202 static void
2203 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
2204 {
2205   if (val == NULL)
2206     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
2207   else
2208     value_print (val, stream, 0, Val_pretty_default);
2209 }
2210
2211 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
2212    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
2213    by having it set different print_it values.
2214
2215    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
2216    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
2217    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
2218    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
2219    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
2220
2221    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
2222    and normal_stop() to decide what to do): 
2223    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
2224    don't print anything else.
2225    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
2226    that something to be followed by a location.
2227    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
2228    that something to be followed by a location.
2229    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
2230    analysis.  */
2231
2232 static enum print_stop_action
2233 print_it_typical (bpstat bs)
2234 {
2235   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
2236   struct breakpoint *b;
2237   const struct bp_location *bl;
2238   struct ui_stream *stb;
2239   int bp_temp = 0;  
2240   stb = ui_out_stream_new (uiout);
2241   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
2242   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
2243      which has since been deleted.  */
2244   if (bs->breakpoint_at == NULL)
2245     return PRINT_UNKNOWN;
2246   bl = bs->breakpoint_at;
2247   b = bl->owner;
2248
2249   switch (b->type)
2250     {
2251     case bp_breakpoint:
2252     case bp_hardware_breakpoint:
2253       bp_temp = bs->breakpoint_at->owner->disposition == disp_del;
2254       if (bl->address != bl->requested_address)
2255         breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
2256                                        bl->address,
2257                                        b->number, 1);
2258       annotate_breakpoint (b->number);
2259       if (bp_temp) 
2260         ui_out_text (uiout, "\nTemporary breakpoint ");
2261       else
2262         ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
2263       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2264         {
2265           ui_out_field_string (uiout, "reason", 
2266                           async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
2267           ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
2268         }
2269       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
2270       ui_out_text (uiout, ", ");
2271       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2272       break;
2273
2274     case bp_shlib_event:
2275       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
2276          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
2277          to shlib event" message.) */
2278       printf_filtered (_("Stopped due to shared library event\n"));
2279       return PRINT_NOTHING;
2280       break;
2281
2282     case bp_thread_event:
2283       /* Not sure how we will get here. 
2284          GDB should not stop for these breakpoints.  */
2285       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
2286       return PRINT_NOTHING;
2287       break;
2288
2289     case bp_overlay_event:
2290       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these. */
2291       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
2292       return PRINT_NOTHING;
2293       break;
2294
2295     case bp_catch_load:
2296       annotate_catchpoint (b->number);
2297       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (loaded %s), "),
2298                        b->number,
2299                        b->triggered_dll_pathname);
2300       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2301       break;
2302
2303     case bp_catch_unload:
2304       annotate_catchpoint (b->number);
2305       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (unloaded %s), "),
2306                        b->number,
2307                        b->triggered_dll_pathname);
2308       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2309       break;
2310
2311     case bp_catch_fork:
2312       annotate_catchpoint (b->number);
2313       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (forked process %d), "),
2314                        b->number, 
2315                        ptid_get_pid (b->forked_inferior_pid));
2316       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2317       break;
2318
2319     case bp_catch_vfork:
2320       annotate_catchpoint (b->number);
2321       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (vforked process %d), "),
2322                        b->number, 
2323                        ptid_get_pid (b->forked_inferior_pid));
2324       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2325       break;
2326
2327     case bp_catch_exec:
2328       annotate_catchpoint (b->number);
2329       printf_filtered (_("\nCatchpoint %d (exec'd %s), "),
2330                        b->number,
2331                        b->exec_pathname);
2332       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2333       break;
2334
2335     case bp_watchpoint:
2336     case bp_hardware_watchpoint:
2337       annotate_watchpoint (b->number);
2338       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2339         ui_out_field_string
2340           (uiout, "reason",
2341            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
2342       mention (b);
2343       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2344       ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2345       watchpoint_value_print (bs->old_val, stb->stream);
2346       ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2347       ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2348       watchpoint_value_print (b->val, stb->stream);
2349       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2350       do_cleanups (ui_out_chain);
2351       ui_out_text (uiout, "\n");
2352       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2353       return PRINT_UNKNOWN;
2354       break;
2355
2356     case bp_read_watchpoint:
2357       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2358         ui_out_field_string
2359           (uiout, "reason",
2360            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
2361       mention (b);
2362       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2363       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2364       watchpoint_value_print (b->val, stb->stream);
2365       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2366       do_cleanups (ui_out_chain);
2367       ui_out_text (uiout, "\n");
2368       return PRINT_UNKNOWN;
2369       break;
2370
2371     case bp_access_watchpoint:
2372       if (bs->old_val != NULL)
2373         {
2374           annotate_watchpoint (b->number);
2375           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2376             ui_out_field_string
2377               (uiout, "reason",
2378                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
2379           mention (b);
2380           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2381           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2382           watchpoint_value_print (bs->old_val, stb->stream);
2383           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2384           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2385         }
2386       else 
2387         {
2388           mention (b);
2389           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2390             ui_out_field_string
2391               (uiout, "reason",
2392                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
2393           ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
2394           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2395         }
2396       watchpoint_value_print (b->val, stb->stream);
2397       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2398       do_cleanups (ui_out_chain);
2399       ui_out_text (uiout, "\n");
2400       return PRINT_UNKNOWN;
2401       break;
2402
2403     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2404        here. */
2405
2406     case bp_finish:
2407       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2408         ui_out_field_string
2409           (uiout, "reason",
2410            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
2411       return PRINT_UNKNOWN;
2412       break;
2413
2414     case bp_until:
2415       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2416         ui_out_field_string
2417           (uiout, "reason",
2418            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED));
2419       return PRINT_UNKNOWN;
2420       break;
2421
2422     case bp_none:
2423     case bp_longjmp:
2424     case bp_longjmp_resume:
2425     case bp_step_resume:
2426     case bp_watchpoint_scope:
2427     case bp_call_dummy:
2428     default:
2429       return PRINT_UNKNOWN;
2430     }
2431 }
2432
2433 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2434    stopped. The behavior of this function depends on the value
2435    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2436    may decide not to print anything here and delegate the task to
2437    normal_stop(). */
2438
2439 static enum print_stop_action
2440 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2441 {
2442   switch (bs->print_it)
2443     {
2444     case print_it_noop:
2445       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2446       return PRINT_UNKNOWN;
2447       break;
2448
2449     case print_it_done:
2450       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2451          relevant messages. */
2452       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2453       break;
2454
2455     case print_it_normal:
2456       {
2457         const struct bp_location *bl = bs->breakpoint_at;
2458         struct breakpoint *b = bl ? bl->owner : NULL;
2459         
2460         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method, or
2461            print_it_typical.  */
2462         /* FIXME: how breakpoint can ever be NULL here?  */
2463         if (b != NULL && b->ops != NULL && b->ops->print_it != NULL)
2464           return b->ops->print_it (b);
2465         else
2466           return print_it_typical (bs);
2467       }
2468         break;
2469
2470     default:
2471       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2472                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
2473       break;
2474     }
2475 }
2476
2477 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2478    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2479    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2480    routine calls the generic print routine for printing a message
2481    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2482    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2483    routine is one of:
2484
2485    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2486    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2487    code to print the location. An example is 
2488    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2489    the location.
2490    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2491    to also print the location part of the message.
2492    An example is the catch/throw messages, which
2493    don't require a location appended to the end.  
2494    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2495    further info to be printed.*/
2496
2497 enum print_stop_action
2498 bpstat_print (bpstat bs)
2499 {
2500   int val;
2501
2502   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2503      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2504      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2505      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2506   for (; bs; bs = bs->next)
2507     {
2508       val = print_bp_stop_message (bs);
2509       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2510           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2511           || val == PRINT_NOTHING)
2512         return val;
2513     }
2514
2515   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2516      with and nothing was printed. */
2517   return PRINT_UNKNOWN;
2518 }
2519
2520 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2521    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2522    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2523    make it pass through catch_errors.  */
2524
2525 static int
2526 breakpoint_cond_eval (void *exp)
2527 {
2528   struct value *mark = value_mark ();
2529   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2530   value_free_to_mark (mark);
2531   return i;
2532 }
2533
2534 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2535
2536 static bpstat
2537 bpstat_alloc (const struct bp_location *bl, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2538 {
2539   bpstat bs;
2540
2541   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2542   cbs->next = bs;
2543   bs->breakpoint_at = bl;
2544   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2545   bs->commands = NULL;
2546   bs->old_val = NULL;
2547   bs->print_it = print_it_normal;
2548   return bs;
2549 }
2550 \f
2551 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
2552    watchpoints have triggered, according to the target.  */
2553
2554 int
2555 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
2556 {
2557   int stopped_by_watchpoint = STOPPED_BY_WATCHPOINT (*ws);
2558   CORE_ADDR addr;
2559   struct breakpoint *b;
2560
2561   if (!stopped_by_watchpoint)
2562     {
2563       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
2564          as not triggered.  */
2565       ALL_BREAKPOINTS (b)
2566         if (b->type == bp_hardware_watchpoint
2567             || b->type == bp_read_watchpoint
2568             || b->type == bp_access_watchpoint)
2569           b->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
2570
2571       return 0;
2572     }
2573
2574   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
2575     {
2576       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
2577          Mark all watchpoints as unknown.  */
2578       ALL_BREAKPOINTS (b)
2579         if (b->type == bp_hardware_watchpoint
2580             || b->type == bp_read_watchpoint
2581             || b->type == bp_access_watchpoint)
2582           b->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
2583
2584       return stopped_by_watchpoint;
2585     }
2586
2587   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
2588      affected by this data address as triggered, and all others as not
2589      triggered.  */
2590
2591   ALL_BREAKPOINTS (b)
2592     if (b->type == bp_hardware_watchpoint
2593         || b->type == bp_read_watchpoint
2594         || b->type == bp_access_watchpoint)
2595       {
2596         struct bp_location *loc;
2597         struct value *v;
2598
2599         b->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
2600         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
2601           /* Exact match not required.  Within range is
2602              sufficient.  */
2603           if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
2604                                                    addr, loc->address,
2605                                                    loc->length))
2606             {
2607               b->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
2608               break;
2609             }
2610       }
2611
2612   return 1;
2613 }
2614
2615 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2616    because of check_errors).  */
2617 /* The watchpoint has been deleted.  */
2618 #define WP_DELETED 1
2619 /* The value has changed.  */
2620 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2621 /* The value has not changed.  */
2622 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2623
2624 #define BP_TEMPFLAG 1
2625 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2626
2627 /* Check watchpoint condition.  */
2628
2629 static int
2630 watchpoint_check (void *p)
2631 {
2632   bpstat bs = (bpstat) p;
2633   struct breakpoint *b;
2634   struct frame_info *fr;
2635   int within_current_scope;
2636
2637   b = bs->breakpoint_at->owner;
2638
2639   if (b->exp_valid_block == NULL)
2640     within_current_scope = 1;
2641   else
2642     {
2643       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2644          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2645          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2646       reinit_frame_cache ();
2647       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
2648       within_current_scope = (fr != NULL);
2649
2650       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
2651          returned a frame that can't describe this variable.  */
2652       if (within_current_scope
2653           && (block_linkage_function (b->exp_valid_block)
2654               != get_frame_function (fr)))
2655         within_current_scope = 0;
2656
2657       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2658          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2659          Since we can't rely on the values of local variables after the
2660          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2661          state as `not changed' without further checking.
2662          
2663          vinschen/2003-09-04: The former implementation left out the case
2664          that the watchpoint frame couldn't be found by frame_find_by_id()
2665          because the current PC is currently in an epilogue.  Calling
2666          gdbarch_in_function_epilogue_p() also when fr == NULL fixes that. */
2667       if ((!within_current_scope || fr == get_current_frame ())
2668           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2669         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2670       if (fr && within_current_scope)
2671         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2672            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2673            the user.  */
2674         select_frame (fr);
2675     }
2676
2677   if (within_current_scope)
2678     {
2679       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2680          *long* time before we return to the command level and
2681          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2682          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2683
2684       struct value *mark = value_mark ();
2685       struct value *new_val;
2686
2687       fetch_watchpoint_value (b->exp, &new_val, NULL, NULL);
2688       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
2689           || (b->val != NULL && !value_equal (b->val, new_val)))
2690         {
2691           if (new_val != NULL)
2692             {
2693               release_value (new_val);
2694               value_free_to_mark (mark);
2695             }
2696           bs->old_val = b->val;
2697           b->val = new_val;
2698           b->val_valid = 1;
2699           /* We will stop here */
2700           return WP_VALUE_CHANGED;
2701         }
2702       else
2703         {
2704           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2705           value_free_to_mark (mark);
2706           /* We won't stop here */
2707           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2708         }
2709     }
2710   else
2711     {
2712       /* This seems like the only logical thing to do because
2713          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2714          we reenter the block in which it is valid it contains
2715          garbage (in the case of a function, it may have two
2716          garbage values, one before and one after the prologue).
2717          So we can't even detect the first assignment to it and
2718          watch after that (since the garbage may or may not equal
2719          the first value assigned).  */
2720       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2721          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2722          will be deleted already. So we have no choice but print the
2723          information here. */
2724       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2725         ui_out_field_string
2726           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
2727       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2728       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", b->number);
2729       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2730 which its expression is valid.\n");     
2731
2732       if (b->related_breakpoint)
2733         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2734       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2735
2736       return WP_DELETED;
2737     }
2738 }
2739
2740 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
2741    breakpoint location BL.  This function does not check if we
2742    should stop, only if BL explains the stop.   */
2743 static int
2744 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl, CORE_ADDR bp_addr)
2745 {
2746   struct breakpoint *b = bl->owner;
2747
2748   if (b->type != bp_watchpoint
2749       && b->type != bp_hardware_watchpoint
2750       && b->type != bp_read_watchpoint
2751       && b->type != bp_access_watchpoint
2752       && b->type != bp_hardware_breakpoint
2753       && b->type != bp_catch_fork
2754       && b->type != bp_catch_vfork
2755       && b->type != bp_catch_exec)      /* a non-watchpoint bp */
2756     {
2757       if (bl->address != bp_addr)       /* address doesn't match */
2758         return 0;
2759       if (overlay_debugging             /* unmapped overlay section */
2760           && section_is_overlay (bl->section) 
2761           && !section_is_mapped (bl->section))
2762         return 0;
2763     }
2764   
2765   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
2766      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
2767      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
2768      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
2769      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
2770      (did not match the data address).  */
2771   
2772   if ((b->type == bp_hardware_watchpoint
2773        || b->type == bp_read_watchpoint
2774        || b->type == bp_access_watchpoint)
2775       && b->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
2776     return 0;
2777   
2778   if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
2779     {
2780       if (bl->address != bp_addr)
2781         return 0;
2782       if (overlay_debugging             /* unmapped overlay section */
2783           && section_is_overlay (bl->section) 
2784           && !section_is_mapped (bl->section))
2785         return 0;
2786     }
2787   
2788   /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2789      get a load or unload of the specified library?  If not,
2790      ignore it. */
2791   if ((b->type == bp_catch_load)
2792 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2793       && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2794           || ((b->dll_pathname != NULL)
2795               && (strcmp (b->dll_pathname, 
2796                           SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2797                             PIDGET (inferior_ptid)))
2798                   != 0)))
2799 #endif
2800       )
2801     return 0;
2802   
2803   if ((b->type == bp_catch_unload)
2804 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2805       && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2806           || ((b->dll_pathname != NULL)
2807               && (strcmp (b->dll_pathname, 
2808                           SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2809                             PIDGET (inferior_ptid)))
2810                   != 0)))
2811 #endif
2812       )
2813     return 0;
2814
2815   if ((b->type == bp_catch_fork)
2816       && !inferior_has_forked (inferior_ptid,
2817                                &b->forked_inferior_pid))
2818     return 0;
2819   
2820   if ((b->type == bp_catch_vfork)
2821       && !inferior_has_vforked (inferior_ptid,
2822                                 &b->forked_inferior_pid))
2823     return 0;
2824   
2825   if ((b->type == bp_catch_exec)
2826       && !inferior_has_execd (inferior_ptid, &b->exec_pathname))
2827     return 0;
2828
2829   return 1;
2830 }
2831
2832 /* If BS refers to a watchpoint, determine if the watched values
2833    has actually changed, and we should stop.  If not, set BS->stop
2834    to 0.  */
2835 static void
2836 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
2837 {
2838   const struct bp_location *bl = bs->breakpoint_at;
2839   struct breakpoint *b = bl->owner;
2840
2841   if (b->type == bp_watchpoint
2842       || b->type == bp_read_watchpoint
2843       || b->type == bp_access_watchpoint
2844       || b->type == bp_hardware_watchpoint)
2845     {
2846       CORE_ADDR addr;
2847       struct value *v;
2848       int must_check_value = 0;
2849       
2850       if (b->type == bp_watchpoint)
2851         /* For a software watchpoint, we must always check the
2852            watched value.  */
2853         must_check_value = 1;
2854       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
2855         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
2856            and the target earlier reported an address watched by
2857            this watchpoint.  */
2858         must_check_value = 1;
2859       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
2860                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
2861         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
2862            not report the data address.  We must check the watchpoint's
2863            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
2864            a data address, we can't figure it out.  */
2865         must_check_value = 1;
2866       
2867       if (must_check_value)
2868         {
2869           char *message = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
2870                                       b->number);
2871           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
2872           int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2873                                 RETURN_MASK_ALL);
2874           do_cleanups (cleanups);
2875           switch (e)
2876             {
2877             case WP_DELETED:
2878               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2879               bs->print_it = print_it_done;
2880               /* Stop.  */
2881               break;
2882             case WP_VALUE_CHANGED:
2883               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2884                 {
2885                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2886                      the value has changed.  This is for targets
2887                      which cannot set read-only watchpoints.  */
2888                   bs->print_it = print_it_noop;
2889                   bs->stop = 0;
2890                 }
2891               break;
2892             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2893               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
2894                   || b->type == bp_watchpoint)
2895                 {
2896                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
2897                      the value hasn't changed.  */
2898                   bs->print_it = print_it_noop;
2899                   bs->stop = 0;
2900                 }
2901               /* Stop.  */
2902               break;
2903             default:
2904               /* Can't happen.  */
2905             case 0:
2906               /* Error from catch_errors.  */
2907               printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->number);
2908               if (b->related_breakpoint)
2909                 b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2910               b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2911               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2912               bs->print_it = print_it_done;
2913               break;
2914             }
2915         }
2916       else      /* must_check_value == 0 */
2917         {
2918           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
2919              not at the address of this watchpoint, or else no
2920              watchpoint triggered after all.  So don't print
2921              anything for this watchpoint.  */
2922           bs->print_it = print_it_noop;
2923           bs->stop = 0;
2924         }
2925     }
2926 }
2927
2928
2929 /* Check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
2930    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
2931    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
2932 static void
2933 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
2934 {
2935   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
2936   const struct bp_location *bl = bs->breakpoint_at;
2937   struct breakpoint *b = bl->owner;
2938
2939   if (frame_id_p (b->frame_id)
2940       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_frame_id (get_current_frame ())))
2941     bs->stop = 0;
2942   else if (bs->stop)
2943     {
2944       int value_is_zero = 0;
2945       
2946       /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
2947          watchpoint as triggered so that we will handle the
2948          out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
2949          iteration.  */
2950       if (b->type == bp_watchpoint_scope)
2951         b->related_breakpoint->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
2952       
2953       if (bl->cond && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2954         {
2955           /* Need to select the frame, with all that implies
2956              so that the conditions will have the right context.  */
2957           select_frame (get_current_frame ());
2958           value_is_zero
2959             = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (bl->cond),
2960                             "Error in testing breakpoint condition:\n",
2961                             RETURN_MASK_ALL);
2962           /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2963           free_all_values ();
2964         }
2965       if (bl->cond && value_is_zero)
2966         {
2967           bs->stop = 0;
2968         }
2969       else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
2970         {
2971           bs->stop = 0;
2972         }
2973       else if (b->ignore_count > 0)
2974         {
2975           b->ignore_count--;
2976           annotate_ignore_count_change ();
2977           bs->stop = 0;
2978           /* Increase the hit count even though we don't
2979              stop.  */
2980           ++(b->hit_count);
2981         }       
2982     }
2983 }
2984
2985
2986 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
2987    BP_ADDR in thread PTID.
2988
2989    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2990    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2991
2992    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2993
2994    if we understand why we stopped, the result is not null.
2995
2996    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2997    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2998    several reasons concurrently.)
2999
3000    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
3001    commands, FIXME??? fields.  */
3002
3003 bpstat
3004 bpstat_stop_status (CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid)
3005 {
3006   struct breakpoint *b = NULL;
3007   const struct bp_location *bl;
3008   struct bp_location *loc;
3009   /* Root of the chain of bpstat's */
3010   struct bpstats root_bs[1];
3011   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
3012   bpstat bs = root_bs;
3013   int ix;
3014
3015   ALL_BP_LOCATIONS (bl)
3016   {
3017     b = bl->owner;
3018     gdb_assert (b);
3019     if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
3020       continue;
3021
3022     /* For hardware watchpoints, we look only at the first location.
3023        The watchpoint_check function will work on entire expression,
3024        not the individual locations.  For read watchopints, the
3025        watchpoints_triggered function have checked all locations
3026        alrea
3027      */
3028     if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
3029       continue;
3030
3031     if (!bpstat_check_location (bl, bp_addr))
3032       continue;
3033
3034     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
3035
3036     bs = bpstat_alloc (bl, bs); /* Alloc a bpstat to explain stop */
3037
3038     /* Assume we stop.  Should we find watchpoint that is not actually
3039        triggered, or if condition of breakpoint is false, we'll reset
3040        'stop' to 0.  */
3041     bs->stop = 1;
3042     bs->print = 1;
3043
3044     bpstat_check_watchpoint (bs);
3045     if (!bs->stop)
3046       continue;
3047
3048     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
3049       /* We do not stop for these.  */
3050       bs->stop = 0;
3051     else
3052       bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
3053   
3054     if (bs->stop)
3055       {
3056         ++(b->hit_count);
3057
3058         /* We will stop here */
3059         if (b->disposition == disp_disable)
3060           {
3061             b->enable_state = bp_disabled;
3062             update_global_location_list (0);
3063           }
3064         if (b->silent)
3065           bs->print = 0;
3066         bs->commands = b->commands;
3067         if (bs->commands &&
3068             (strcmp ("silent", bs->commands->line) == 0
3069              || (xdb_commands && strcmp ("Q", bs->commands->line) == 0)))
3070           {
3071             bs->commands = bs->commands->next;
3072             bs->print = 0;
3073           }
3074         bs->commands = copy_command_lines (bs->commands);
3075       }
3076
3077     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
3078     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
3079       bs->print_it = print_it_noop;
3080   }
3081
3082   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
3083     {
3084       if (loc->address == bp_addr)
3085         {
3086           bs = bpstat_alloc (loc, bs);
3087           /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
3088           bs->stop = 0;
3089           bs->print = 0;
3090           bs->print_it = print_it_noop;
3091         }
3092     }
3093
3094   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
3095   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
3096
3097   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
3098      not have changed, but the intermediate memory locations we are
3099      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
3100      done later.  */
3101   for (bs = root_bs->next; bs != NULL; bs = bs->next)
3102     if (bs->stop)
3103       break;
3104
3105   if (bs == NULL)
3106     for (bs = root_bs->next; bs != NULL; bs = bs->next)
3107       if (!bs->stop
3108           && bs->breakpoint_at->owner
3109           && (bs->breakpoint_at->owner->type == bp_hardware_watchpoint
3110               || bs->breakpoint_at->owner->type == bp_read_watchpoint
3111               || bs->breakpoint_at->owner->type == bp_access_watchpoint))
3112         {
3113           /* remove/insert can invalidate bs->breakpoint_at, if this
3114              location is no longer used by the watchpoint.  Prevent
3115              further code from trying to use it.  */
3116           bs->breakpoint_at = NULL;
3117           remove_breakpoints ();
3118           insert_breakpoints ();
3119           break;
3120         }
3121
3122   return root_bs->next;
3123 }
3124 \f
3125 /* Tell what to do about this bpstat.  */
3126 struct bpstat_what
3127 bpstat_what (bpstat bs)
3128 {
3129   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
3130   enum class
3131     {
3132       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
3133       no_effect = 0,
3134
3135       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
3136       wp_silent,
3137
3138       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
3139       wp_noisy,
3140
3141       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
3142       bp_nostop,
3143
3144       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
3145       bp_silent,
3146
3147       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
3148       bp_noisy,
3149
3150       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
3151       long_jump,
3152
3153       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
3154       long_resume,
3155
3156       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
3157       step_resume,
3158
3159       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
3160       shlib_event,
3161
3162       /* We caught a shared library event.  */
3163       catch_shlib_event,
3164
3165       /* This is just used to count how many enums there are.  */
3166       class_last
3167     };
3168
3169   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
3170      format it pretty, we define some abbreviations for the
3171      enum bpstat_what codes.  */
3172 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
3173 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
3174 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
3175 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
3176 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
3177 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
3178 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
3179 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
3180 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
3181
3182 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
3183    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
3184    a bit confused, not unusable.  */
3185 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
3186
3187   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
3188   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
3189      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
3190      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
3191      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
3192      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
3193      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
3194
3195      Another possibly interesting property of this table is that
3196      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
3197      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
3198      back and decide something of a lower priority is better.  The
3199      ordering is:
3200
3201      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss
3202      sgl  < shl shlr slr sn sr ss
3203      slr  < err shl shlr sn sr ss
3204      clr  < err shl shlr sn sr ss
3205      ss   < shl shlr sn sr
3206      sn   < shl shlr sr
3207      shl  < shlr sr
3208      shlr < sr
3209      sr   <
3210
3211      What I think this means is that we don't need a damned table
3212      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
3213      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
3214      and choose the highest priority action we find, with a little
3215      logic to handle the 'err' cases.  */
3216
3217   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
3218      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
3219      at where we set the step_resume breakpoint).  */
3220
3221   static const enum bpstat_what_main_action
3222     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
3223   {
3224   /*                              old action */
3225   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr   sr   shl   shlr
3226    */
3227 /*no_effect */
3228     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, sr, shl, shlr},
3229 /*wp_silent */
3230     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, sr, shl, shlr},
3231 /*wp_noisy */
3232     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, shl, shlr},
3233 /*bp_nostop */
3234     {sgl, ss, sn, sgl, slr, slr, sr, shl, shlr},
3235 /*bp_silent */
3236     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, sr, shl, shlr},
3237 /*bp_noisy */
3238     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, shl, shlr},
3239 /*long_jump */
3240     {slr, ss, sn, slr, slr, err, sr, shl, shlr},
3241 /*long_resume */
3242     {clr, ss, sn, err, err, err, sr, shl, shlr},
3243 /*step_resume */
3244     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr},
3245 /*shlib */
3246     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, sr, shl, shlr},
3247 /*catch_shlib */
3248     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, sr, shlr, shlr}
3249   };
3250
3251 #undef kc
3252 #undef ss
3253 #undef sn
3254 #undef sgl
3255 #undef slr
3256 #undef clr
3257 #undef err
3258 #undef sr
3259 #undef ts
3260 #undef shl
3261 #undef shlr
3262   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
3263   struct bpstat_what retval;
3264
3265   retval.call_dummy = 0;
3266   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
3267     {
3268       enum class bs_class = no_effect;
3269       if (bs->breakpoint_at == NULL)
3270         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
3271            which has since been deleted.  */
3272         continue;
3273       if (bs->breakpoint_at->owner == NULL)
3274         bs_class = bp_nostop;
3275       else
3276       switch (bs->breakpoint_at->owner->type)
3277         {
3278         case bp_none:
3279           continue;
3280
3281         case bp_breakpoint:
3282         case bp_hardware_breakpoint:
3283         case bp_until:
3284         case bp_finish:
3285           if (bs->stop)
3286             {
3287               if (bs->print)
3288                 bs_class = bp_noisy;
3289               else
3290                 bs_class = bp_silent;
3291             }
3292           else
3293             bs_class = bp_nostop;
3294           break;
3295         case bp_watchpoint:
3296         case bp_hardware_watchpoint:
3297         case bp_read_watchpoint:
3298         case bp_access_watchpoint:
3299           if (bs->stop)
3300             {
3301               if (bs->print)
3302                 bs_class = wp_noisy;
3303               else
3304                 bs_class = wp_silent;
3305             }
3306           else
3307             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
3308                This requires no further action.  */
3309             bs_class = no_effect;
3310           break;
3311         case bp_longjmp:
3312           bs_class = long_jump;
3313           break;
3314         case bp_longjmp_resume:
3315           bs_class = long_resume;
3316           break;
3317         case bp_step_resume:
3318           if (bs->stop)
3319             {
3320               bs_class = step_resume;
3321             }
3322           else
3323             /* It is for the wrong frame.  */
3324             bs_class = bp_nostop;
3325           break;
3326         case bp_watchpoint_scope:
3327           bs_class = bp_nostop;
3328           break;
3329         case bp_shlib_event:
3330           bs_class = shlib_event;
3331           break;
3332         case bp_thread_event:
3333         case bp_overlay_event:
3334           bs_class = bp_nostop;
3335           break;
3336         case bp_catch_load:
3337         case bp_catch_unload:
3338           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
3339              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
3340              catchpoint.  */
3341           if (bs->stop)
3342             bs_class = catch_shlib_event;
3343           else
3344             bs_class = no_effect;
3345           break;
3346         case bp_catch_fork:
3347         case bp_catch_vfork:
3348         case bp_catch_exec:
3349           if (bs->stop)
3350             {
3351               if (bs->print)
3352                 bs_class = bp_noisy;
3353               else
3354                 bs_class = bp_silent;
3355             }
3356           else
3357             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
3358                This requires no further action.  */
3359             bs_class = no_effect;
3360           break;
3361         case bp_call_dummy:
3362           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
3363              so infrun.c pops the dummy frame.  */
3364           bs_class = bp_silent;
3365           retval.call_dummy = 1;
3366           break;
3367         }
3368       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3369     }
3370   retval.main_action = current_action;
3371   return retval;
3372 }
3373
3374 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3375    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3376    just to things like whether watchpoints are set.  */
3377
3378 int
3379 bpstat_should_step (void)
3380 {
3381   struct breakpoint *b;
3382   ALL_BREAKPOINTS (b)
3383     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint)
3384       return 1;
3385   return 0;
3386 }
3387
3388 \f
3389
3390 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3391    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3392    on that first list, if any. */
3393 void
3394 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3395 {
3396   struct bpstats root_bs[1];
3397   bpstat bs = root_bs;
3398   struct breakpoint *ep;
3399   char *dll_pathname;
3400
3401   bpstat_clear (cp_list);
3402   root_bs->next = NULL;
3403
3404   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3405     {
3406       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3407       ep = ep_list->breakpoint_at->owner;
3408       if (ep == NULL)
3409         break;
3410       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3411           (ep->type != bp_catch_unload))
3412         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3413         continue;
3414
3415       /* Yes; add it to the list. */
3416       bs = bpstat_alloc (ep_list->breakpoint_at, bs);
3417       *bs = *ep_list;
3418       bs->next = NULL;
3419       bs = root_bs->next;
3420
3421 #if defined(SOLIB_ADD)
3422       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3423          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3424          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3425          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3426          later must get it from the catchpoint itself.) */
3427       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3428         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3429       if (ep->type == bp_catch_load)
3430         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3431                          PIDGET (inferior_ptid));
3432       else
3433         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3434                          PIDGET (inferior_ptid));
3435 #else
3436       dll_pathname = NULL;
3437 #endif
3438       if (dll_pathname)
3439         {
3440           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3441             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3442           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3443         }
3444       else
3445         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3446     }
3447
3448   *cp_list = bs;
3449 }
3450
3451 static void print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
3452                                        struct bp_location *loc,
3453                                        char *wrap_indent,
3454                                        struct ui_stream *stb)
3455 {
3456   if (b->source_file)
3457     {
3458       struct symbol *sym 
3459         = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
3460       if (sym)
3461         {
3462           ui_out_text (uiout, "in ");
3463           ui_out_field_string (uiout, "func",
3464                                SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
3465           ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3466           ui_out_text (uiout, " at ");
3467         }
3468       ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3469       ui_out_text (uiout, ":");
3470       
3471       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3472         {
3473           struct symtab_and_line sal = find_pc_line (loc->address, 0);
3474           char *fullname = symtab_to_fullname (sal.symtab);
3475           
3476           if (fullname)
3477             ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
3478         }
3479       
3480       ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3481     }
3482   else if (!b->loc)
3483     {
3484       ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
3485     }
3486   else
3487     {
3488       print_address_symbolic (loc->address, stb->stream, demangle, "");
3489       ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3490     }
3491 }
3492
3493 /* Print B to gdb_stdout. */
3494 static void
3495 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
3496                                struct bp_location *loc,
3497                                int loc_number,
3498                                CORE_ADDR *last_addr)
3499 {
3500   struct command_line *l;
3501   struct symbol *sym;
3502   struct ep_type_description
3503     {
3504       enum bptype type;
3505       char *description;
3506     };
3507   static struct ep_type_description bptypes[] =
3508   {
3509     {bp_none, "?deleted?"},
3510     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3511     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3512     {bp_until, "until"},
3513     {bp_finish, "finish"},
3514     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3515     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3516     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3517     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3518     {bp_longjmp, "longjmp"},
3519     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3520     {bp_step_resume, "step resume"},
3521     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3522     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3523     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3524     {bp_thread_event, "thread events"},
3525     {bp_overlay_event, "overlay events"},
3526     {bp_catch_load, "catch load"},
3527     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3528     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3529     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3530     {bp_catch_exec, "catch exec"}
3531   };
3532   
3533   static char bpenables[] = "nynny";
3534   char wrap_indent[80];
3535   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3536   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3537   struct cleanup *bkpt_chain;
3538
3539   int header_of_multiple = 0;
3540   int part_of_multiple = (loc != NULL);
3541
3542   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
3543   /* See comment in print_one_breakpoint concerning
3544      treatment of breakpoints with single disabled
3545      location.  */
3546   if (loc == NULL 
3547       && (b->loc != NULL 
3548           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
3549     header_of_multiple = 1;
3550   if (loc == NULL)
3551     loc = b->loc;
3552
3553   annotate_record ();
3554   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
3555
3556   /* 1 */
3557   annotate_field (0);
3558   if (part_of_multiple)
3559     {
3560       char *formatted;
3561       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
3562       ui_out_field_string (uiout, "number", formatted);
3563       xfree (formatted);
3564     }
3565   else
3566     {
3567       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3568     }
3569
3570   /* 2 */
3571   annotate_field (1);
3572   if (part_of_multiple)
3573     ui_out_field_skip (uiout, "type");
3574   else 
3575     {
3576       if (((int) b->type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3577           || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3578         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3579                         _("bptypes table does not describe type #%d."),
3580                         (int) b->type);
3581       ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3582     }
3583
3584   /* 3 */
3585   annotate_field (2);
3586   if (part_of_multiple)
3587     ui_out_field_skip (uiout, "disp");
3588   else
3589     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
3590
3591
3592   /* 4 */
3593   annotate_field (3);
3594   if (part_of_multiple)
3595     ui_out_field_string (uiout, "enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
3596   else
3597       ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", 
3598                         bpenables[(int) b->enable_state]);
3599   ui_out_spaces (uiout, 2);
3600
3601   
3602   /* 5 and 6 */
3603   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3604   if (addressprint)
3605     {
3606       if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) <= 32)
3607         strcat (wrap_indent, "           ");
3608       else
3609         strcat (wrap_indent, "                   ");
3610     }
3611
3612   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
3613     {
3614       /* Although the print_one can possibly print
3615          all locations,  calling it here is not likely
3616          to get any nice result.  So, make sure there's
3617          just one location.  */
3618       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
3619       b->ops->print_one (b, last_addr);
3620     }
3621   else
3622     switch (b->type)
3623       {
3624       case bp_none:
3625         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3626                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
3627         break;
3628
3629       case bp_watchpoint:
3630       case bp_hardware_watchpoint:
3631       case bp_read_watchpoint:
3632       case bp_access_watchpoint:
3633         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3634            not line up too nicely with the headers, but the effect
3635            is relatively readable).  */
3636         if (addressprint)
3637           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3638         annotate_field (5);
3639         print_expression (b->exp, stb->stream);
3640         ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3641         break;
3642
3643       case bp_catch_load:
3644       case bp_catch_unload:
3645         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3646            not line up too nicely with the headers, but the effect
3647            is relatively readable).  */
3648         if (addressprint)
3649           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3650         annotate_field (5);
3651         if (b->dll_pathname == NULL)
3652           {
3653             ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3654             ui_out_spaces (uiout, 1);
3655           }
3656         else
3657           {
3658             ui_out_text (uiout, "library \"");
3659             ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3660             ui_out_text (uiout, "\" ");
3661           }
3662         break;
3663
3664       case bp_catch_fork:
3665       case bp_catch_vfork:
3666         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3667            not line up too nicely with the headers, but the effect
3668            is relatively readable).  */
3669         if (addressprint)
3670           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3671         annotate_field (5);
3672         if (!ptid_equal (b->forked_inferior_pid, null_ptid))
3673           {
3674             ui_out_text (uiout, "process ");
3675             ui_out_field_int (uiout, "what",
3676                               ptid_get_pid (b->forked_inferior_pid));
3677             ui_out_spaces (uiout, 1);
3678           }
3679         break;
3680
3681       case bp_catch_exec:
3682         /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3683            not line up too nicely with the headers, but the effect
3684            is relatively readable).  */
3685         if (addressprint)
3686           ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3687         annotate_field (5);
3688         if (b->exec_pathname != NULL)
3689           {
3690             ui_out_text (uiout, "program \"");
3691             ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3692             ui_out_text (uiout, "\" ");
3693           }
3694         break;
3695
3696       case bp_breakpoint:
3697       case bp_hardware_breakpoint:
3698       case bp_until:
3699       case bp_finish:
3700       case bp_longjmp:
3701       case bp_longjmp_resume:
3702       case bp_step_resume:
3703       case bp_watchpoint_scope:
3704       case bp_call_dummy:
3705       case bp_shlib_event:
3706       case bp_thread_event:
3707       case bp_overlay_event:
3708         if (addressprint)
3709           {
3710             annotate_field (4);
3711             if (header_of_multiple)
3712               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<MULTIPLE>");
3713             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
3714               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
3715             else
3716               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", loc->address);
3717           }
3718         annotate_field (5);
3719         if (!header_of_multiple)
3720           print_breakpoint_location (b, loc, wrap_indent, stb);
3721         if (b->loc)
3722           *last_addr = b->loc->address;
3723         break;
3724       }
3725
3726   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
3727     {
3728       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3729          "stop only in" line a little further down. */
3730       ui_out_text (uiout, " thread ");
3731       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3732     }
3733   
3734   ui_out_text (uiout, "\n");
3735   
3736   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
3737     {
3738       annotate_field (6);
3739       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3740       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poeking around inside
3741          the frame ID.  */
3742       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame_id.stack_addr);
3743       ui_out_text (uiout, "\n");
3744     }
3745   
3746   if (!part_of_multiple && b->cond_string && !ada_exception_catchpoint_p (b))
3747     {
3748       /* We do not print the condition for Ada exception catchpoints
3749          because the condition is an internal implementation detail
3750          that we do not want to expose to the user.  */
3751       annotate_field (7);
3752       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3753       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
3754       ui_out_text (uiout, "\n");
3755     }
3756
3757   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
3758     {
3759       /* FIXME should make an annotation for this */
3760       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3761       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3762       ui_out_text (uiout, "\n");
3763     }
3764   
3765   if (!part_of_multiple && show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3766     {
3767       /* FIXME should make an annotation for this */
3768       if (ep_is_catchpoint (b))
3769         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3770       else
3771         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3772       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3773       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3774       if (b->hit_count == 1)
3775         ui_out_text (uiout, " time\n");
3776       else
3777         ui_out_text (uiout, " times\n");
3778     }
3779   
3780   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3781      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3782   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3783     if (!part_of_multiple && show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3784       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3785
3786   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
3787     {
3788       annotate_field (8);
3789       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3790       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3791       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3792     }
3793   
3794   if (!part_of_multiple && (l = b->commands))
3795     {
3796       struct cleanup *script_chain;
3797
3798       annotate_field (9);
3799       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
3800       print_command_lines (uiout, l, 4);
3801       do_cleanups (script_chain);
3802     }
3803
3804   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && !part_of_multiple)
3805     {
3806       if (b->addr_string)
3807         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->addr_string);
3808       else if (b->exp_string)
3809         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->exp_string);
3810     }
3811         
3812   do_cleanups (bkpt_chain);
3813   do_cleanups (old_chain);
3814 }
3815
3816 static void
3817 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3818                       CORE_ADDR *last_addr)
3819 {
3820   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_addr);
3821
3822   /* If this breakpoint has custom print function,
3823      it's already printed.  Otherwise, print individual
3824      locations, if any.  */
3825   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
3826     {
3827       /* If breakpoint has a single location that is
3828          disabled, we print it as if it had
3829          several locations, since otherwise it's hard to
3830          represent "breakpoint enabled, location disabled"
3831          situation.  
3832          Note that while hardware watchpoints have
3833          several locations internally, that's no a property
3834          exposed to user.  */
3835       if (b->loc 
3836           && !is_hardware_watchpoint (b)
3837           && (b->loc->next || !b->loc->enabled)
3838           && !ui_out_is_mi_like_p (uiout)) 
3839         {
3840           struct bp_location *loc;
3841           int n = 1;
3842           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
3843             print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_addr);
3844         }
3845     }
3846 }
3847
3848
3849 struct captured_breakpoint_query_args
3850   {
3851     int bnum;
3852   };
3853
3854 static int
3855 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3856 {
3857   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3858   struct breakpoint *b;
3859   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3860   ALL_BREAKPOINTS (b)
3861     {
3862       if (args->bnum == b->number)
3863         {
3864           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3865           return GDB_RC_OK;
3866         }
3867     }
3868   return GDB_RC_NONE;
3869 }
3870
3871 enum gdb_rc
3872 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, char **error_message)
3873 {
3874   struct captured_breakpoint_query_args args;
3875   args.bnum = bnum;
3876   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3877      an error. */
3878   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3879                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
3880     return GDB_RC_FAIL;
3881   else
3882     return GDB_RC_OK;
3883 }
3884
3885 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3886    catchpoints, et.al.). */
3887
3888 static int
3889 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3890 {
3891   return (b->type == bp_breakpoint
3892           || b->type == bp_catch_load
3893           || b->type == bp_catch_unload
3894           || b->type == bp_catch_fork
3895           || b->type == bp_catch_vfork
3896           || b->type == bp_catch_exec
3897           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3898           || b->type == bp_watchpoint
3899           || b->type == bp_read_watchpoint
3900           || b->type == bp_access_watchpoint
3901           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3902 }
3903         
3904 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3905    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3906    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3907
3908 static void
3909 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3910 {
3911   struct breakpoint *b;
3912   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3913   int nr_printable_breakpoints;
3914   struct cleanup *bkpttbl_chain;
3915   
3916   /* Compute the number of rows in the table. */
3917   nr_printable_breakpoints = 0;
3918   ALL_BREAKPOINTS (b)
3919     if (bnum == -1
3920         || bnum == b->number)
3921       {
3922         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3923           nr_printable_breakpoints++;
3924       }
3925
3926   if (addressprint)
3927     bkpttbl_chain 
3928       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6, nr_printable_breakpoints,
3929                                              "BreakpointTable");
3930   else
3931     bkpttbl_chain 
3932       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5, nr_printable_breakpoints,
3933                                              "BreakpointTable");
3934
3935   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3936     annotate_breakpoints_headers ();
3937   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3938     annotate_field (0);
3939   ui_out_table_header (uiout, 7, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3940   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3941     annotate_field (1);
3942   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3943   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3944     annotate_field (2);
3945   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3946   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3947     annotate_field (3);
3948   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3949   if (addressprint)
3950         {
3951           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3952             annotate_field (4);
3953           if (gdbarch_addr_bit (current_gdbarch) <= 32)
3954             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3955           else
3956             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3957         }
3958   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3959     annotate_field (5);
3960   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3961   ui_out_table_body (uiout);
3962   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3963     annotate_breakpoints_table ();
3964
3965   ALL_BREAKPOINTS (b)
3966     if (bnum == -1
3967         || bnum == b->number)
3968       {
3969         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3970            allflag is set. */
3971         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3972           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3973       }
3974   
3975   do_cleanups (bkpttbl_chain);
3976
3977   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3978     {
3979       if (bnum == -1)
3980         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3981       else
3982         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3983                         bnum);
3984     }
3985   else
3986     {
3987       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3988          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3989       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1 && !server_command)
3990         set_next_address (last_addr);
3991     }
3992
3993   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3994      there have been breakpoints? */
3995   annotate_breakpoints_table_end ();
3996 }
3997
3998 static void
3999 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
4000 {
4001   int bnum = -1;
4002
4003   if (bnum_exp)
4004     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
4005
4006   breakpoint_1 (bnum, 0);
4007 }
4008
4009 static void
4010 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
4011 {
4012   int bnum = -1;
4013
4014   if (bnum_exp)
4015     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
4016
4017   breakpoint_1 (bnum, 1);
4018 }
4019
4020 static int
4021 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b, CORE_ADDR pc, asection *section)
4022 {
4023   struct bp_location *bl = b->loc;
4024   for (; bl; bl = bl->next)
4025     {
4026       if (bl->address == pc
4027           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
4028         return 1;         
4029     }
4030   return 0;
4031 }
4032
4033 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
4034
4035 static void
4036 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section, int thread)
4037 {
4038   int others = 0;
4039   struct breakpoint *b;
4040
4041   ALL_BREAKPOINTS (b)
4042     others += breakpoint_has_pc (b, pc, section);
4043   if (others > 0)
4044     {
4045       if (others == 1)
4046         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
4047       else /* if (others == ???) */
4048         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
4049       ALL_BREAKPOINTS (b)
4050         if (breakpoint_has_pc (b, pc, section))
4051           {
4052             others--;
4053             printf_filtered ("%d", b->number);
4054             if (b->thread == -1 && thread != -1)
4055               printf_filtered (" (all threads)");
4056             else if (b->thread != -1)
4057               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
4058             printf_filtered ("%s%s ",
4059                              ((b->enable_state == bp_disabled || 
4060                                b->enable_state == bp_call_disabled) 
4061                               ? " (disabled)"
4062                               : b->enable_state == bp_permanent 
4063                               ? " (permanent)"
4064                               : ""),
4065                              (others > 1) ? "," 
4066                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
4067           }
4068       printf_filtered (_("also set at pc "));
4069       fputs_filtered (paddress (pc), gdb_stdout);
4070       printf_filtered (".\n");
4071     }
4072 }
4073 \f
4074 /* Set the default place to put a breakpoint
4075    for the `break' command with no arguments.  */
4076
4077 void
4078 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
4079                         int line)
4080 {
4081   default_breakpoint_valid = valid;
4082   default_breakpoint_address = addr;
4083   default_breakpoint_symtab = symtab;
4084   default_breakpoint_line = line;
4085 }
4086
4087 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
4088    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
4089    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
4090    (or use it for any other purpose either).
4091
4092    More specifically, each of the following breakpoint types will always
4093    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
4094    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
4095    breakpoint at address zero:
4096
4097       bp_watchpoint
4098       bp_hardware_watchpoint
4099       bp_read_watchpoint
4100       bp_access_watchpoint
4101       bp_catch_exec
4102       bp_catch_fork
4103       bp_catch_vork */
4104
4105 static int
4106 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
4107 {
4108   enum bptype type = bpt->type;
4109
4110   return (type != bp_watchpoint
4111           && type != bp_hardware_watchpoint
4112           && type != bp_read_watchpoint
4113           && type != bp_access_watchpoint
4114           && type != bp_catch_exec
4115           && type != bp_catch_fork
4116           && type != bp_catch_vfork);
4117 }
4118
4119 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
4120    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
4121    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
4122    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
4123    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
4124
4125 static void
4126 check_duplicates_for (CORE_ADDR address, asection *section)
4127 {
4128   struct bp_location *b;
4129   int count = 0;
4130   struct bp_location *perm_bp = 0;
4131
4132   ALL_BP_LOCATIONS (b)
4133     if (b->owner->enable_state != bp_disabled
4134         && b->owner->enable_state != bp_call_disabled
4135         && b->enabled
4136         && !b->shlib_disabled
4137         && b->address == address        /* address / overlay match */
4138         && (!overlay_debugging || b->section == section)
4139         && breakpoint_address_is_meaningful (b->owner))
4140     {
4141       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
4142       if (b->owner->enable_state == bp_permanent)
4143         {
4144           perm_bp = b;
4145           break;
4146         }
4147         
4148       count++;
4149       b->duplicate = count > 1;
4150     }
4151
4152   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
4153      list again and declare all the other breakpoints there to be the
4154      duplicates.  */
4155   if (perm_bp)
4156     {
4157       perm_bp->duplicate = 0;
4158
4159       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
4160       if (! perm_bp->inserted)
4161         internal_error (__FILE__, __LINE__,
4162                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
4163                         "actually inserted"));
4164
4165       ALL_BP_LOCATIONS (b)
4166         if (b != perm_bp)
4167           {
4168             if (b->owner->enable_state != bp_disabled
4169                 && b->owner->enable_state != bp_call_disabled
4170                 && b->enabled && !b->shlib_disabled             
4171                 && b->address == address        /* address / overlay match */
4172                 && (!overlay_debugging || b->section == section)
4173                 && breakpoint_address_is_meaningful (b->owner))
4174               {
4175                 if (b->inserted)
4176                   internal_error (__FILE__, __LINE__,
4177                                   _("another breakpoint was inserted on top of "
4178                                   "a permanent breakpoint"));
4179
4180                 b->duplicate = 1;
4181               }
4182           }
4183     }
4184 }
4185
4186 static void
4187 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
4188 {
4189   struct bp_location *bl = bpt->loc;
4190
4191   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
4192     return;
4193
4194   for (; bl; bl = bl->next)
4195     check_duplicates_for (bl->address, bl->section);    
4196 }
4197
4198 static void
4199 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
4200                                int bnum, int have_bnum)
4201 {
4202   char astr1[40];
4203   char astr2[40];
4204
4205   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
4206   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
4207   if (have_bnum)
4208     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
4209              bnum, astr1, astr2);
4210   else
4211     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
4212 }
4213
4214 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural constraints
4215    on breakpoint placement.  Return the adjusted address.  Note: Very
4216    few targets require this kind of adjustment.  For most targets,
4217    this function is simply the identity function.  */
4218
4219 static CORE_ADDR
4220 adjust_breakpoint_address (CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
4221 {
4222   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (current_gdbarch))
4223     {
4224       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
4225       return bpaddr;
4226     }
4227   else if (bptype == bp_watchpoint
4228            || bptype == bp_hardware_watchpoint
4229            || bptype == bp_read_watchpoint
4230            || bptype == bp_access_watchpoint
4231            || bptype == bp_catch_fork
4232            || bptype == bp_catch_vfork
4233            || bptype == bp_catch_exec)
4234     {
4235       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
4236          have their addresses modified.  */
4237       return bpaddr;
4238     }
4239   else
4240     {
4241       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
4242
4243       /* Some targets have architectural constraints on the placement
4244          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
4245       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (current_gdbarch,
4246                                                            bpaddr);
4247
4248       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
4249          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
4250          is required.  */
4251       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
4252         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
4253
4254       return adjusted_bpaddr;
4255     }
4256 }
4257
4258 /* Allocate a struct bp_location.  */
4259
4260 static struct bp_location *
4261 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt, enum bptype bp_type)
4262 {
4263   struct bp_location *loc, *loc_p;
4264
4265   loc = xmalloc (sizeof (struct bp_location));
4266   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
4267
4268   loc->owner = bpt;
4269   loc->cond = NULL;
4270   loc->shlib_disabled = 0;
4271   loc->enabled = 1;
4272
4273   switch (bp_type)
4274     {
4275     case bp_breakpoint:
4276     case bp_until:
4277     case bp_finish:
4278     case bp_longjmp:
4279     case bp_longjmp_resume:
4280     case bp_step_resume:
4281     case bp_watchpoint_scope:
4282     case bp_call_dummy:
4283     case bp_shlib_event:
4284     case bp_thread_event:
4285     case bp_overlay_event:
4286     case bp_catch_load:
4287     case bp_catch_unload:
4288       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
4289       break;
4290     case bp_hardware_breakpoint:
4291       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
4292       break;
4293     case bp_hardware_watchpoint:
4294     case bp_read_watchpoint:
4295     case bp_access_watchpoint:
4296       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
4297       break;
4298     case bp_watchpoint:
4299     case bp_catch_fork:
4300     case bp_catch_vfork:
4301     case bp_catch_exec:
4302       loc->loc_type = bp_loc_other;
4303       break;
4304     default:
4305       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
4306     }
4307
4308   return loc;
4309 }
4310
4311 static void free_bp_location (struct bp_location *loc)
4312 {
4313   if (loc->cond)
4314     xfree (loc->cond);
4315
4316   if (loc->function_name)
4317     xfree (loc->function_name);
4318   
4319   xfree (loc);
4320 }
4321
4322 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
4323    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
4324
4325 static struct breakpoint *
4326 set_raw_breakpoint_without_location (enum bptype bptype)
4327 {
4328   struct breakpoint *b, *b1;
4329
4330   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
4331   memset (b, 0, sizeof (*b));
4332
4333   b->type = bptype;
4334   b->language = current_language->la_language;
4335   b->input_radix = input_radix;
4336   b->thread = -1;
4337   b->enable_state = bp_enabled;
4338   b->next = 0;
4339   b->silent = 0;
4340   b->ignore_count = 0;
4341   b->commands = NULL;
4342   b->frame_id = null_frame_id;
4343   b->dll_pathname = NULL;
4344   b->triggered_dll_pathname = NULL;
4345   b->forked_inferior_pid = null_ptid;
4346   b->exec_pathname = NULL;
4347   b->ops = NULL;
4348   b->condition_not_parsed = 0;
4349
4350   /* Add this breakpoint to the end of the chain
4351      so that a list of breakpoints will come out in order
4352      of increasing numbers.  */
4353
4354   b1 = breakpoint_chain;
4355   if (b1 == 0)
4356     breakpoint_chain = b;
4357   else
4358     {
4359       while (b1->next)
4360         b1 = b1->next;
4361       b1->next = b;
4362     }
4363   return b;
4364 }
4365
4366 /* Initialize loc->function_name.  */
4367 static void
4368 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc)
4369 {
4370   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
4371       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint)
4372     {
4373       find_pc_partial_function (loc->address, &(loc->function_name), 
4374                                 NULL, NULL);
4375       if (loc->function_name)
4376         loc->function_name = xstrdup (loc->function_name);
4377     }
4378 }
4379
4380 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
4381    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
4382    created breakpoint's address, section, source file name, and line
4383    number are provided by SAL.  The newly created and partially
4384    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
4385    is also returned as the value of this function.
4386
4387    It is expected that the caller will complete the initialization of
4388    the newly created breakpoint struct as well as output any status
4389    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
4390    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
4391    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
4392    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
4393    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
4394
4395 struct breakpoint *
4396 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
4397 {
4398   struct breakpoint *b = set_raw_breakpoint_without_location (bptype);
4399   CORE_ADDR adjusted_address;
4400
4401   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
4402      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
4403      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
4404      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
4405      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
4406      location that's only been partially initialized.  */
4407   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (sal.pc, bptype);
4408
4409   b->loc = allocate_bp_location (b, bptype);
4410   b->loc->requested_address = sal.pc;
4411   b->loc->address = adjusted_address;
4412
4413   if (sal.symtab == NULL)
4414     b->source_file = NULL;
4415   else
4416     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
4417                                  strlen (sal.symtab->filename));
4418   b->loc->section = sal.section;
4419   b->line_number = sal.line;
4420
4421   set_breakpoint_location_function (b->loc);
4422
4423   breakpoints_changed ();
4424
4425   return b;
4426 }
4427
4428
4429 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
4430    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
4431 void
4432 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
4433 {
4434   struct bp_location *bl;
4435   b->enable_state = bp_permanent;
4436
4437   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code. 
4438      Mark all locations as inserted.  For now, make_breakpoint_permanent
4439      is called in just one place, so it's hard to say if it's reasonable
4440      to have permanent breakpoint with multiple locations or not,
4441      but it's easy to implmement.  */
4442   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
4443     bl->inserted = 1;
4444 }
4445
4446 static struct breakpoint *
4447 create_internal_breakpoint (CORE_ADDR address, enum bptype type)
4448 {
4449   static int internal_breakpoint_number = -1;
4450   struct symtab_and_line sal;
4451   struct breakpoint *b;
4452
4453   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4454
4455   sal.pc = address;
4456   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4457
4458   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4459   b->number = internal_breakpoint_number--;
4460   b->disposition = disp_donttouch;
4461
4462   return b;
4463 }
4464
4465
4466 static void
4467 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
4468 {
4469   struct minimal_symbol *m;
4470
4471   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4472     return;
4473   set_momentary_breakpoint_at_pc (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), bp_longjmp);
4474   update_global_location_list (1);
4475 }
4476
4477 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
4478    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
4479    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
4480
4481 void
4482 set_longjmp_breakpoint (void)
4483 {
4484   if (gdbarch_get_longjmp_target_p (current_gdbarch))
4485     {
4486       create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
4487       create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
4488       create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
4489       create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
4490     }
4491 }
4492
4493 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
4494 void
4495 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
4496 {
4497   struct breakpoint *b, *temp;
4498
4499   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4500     if (b->type == bp_longjmp)
4501       {
4502         if (b->thread == thread)
4503           delete_breakpoint (b);
4504       }
4505 }
4506
4507 static void
4508 create_overlay_event_breakpoint (char *func_name)
4509 {
4510   struct breakpoint *b;
4511   struct minimal_symbol *m;
4512
4513   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL)) == NULL)
4514     return;
4515  
4516   b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), 
4517                                   bp_overlay_event);
4518   b->addr_string = xstrdup (func_name);
4519
4520   if (overlay_debugging == ovly_auto)
4521     {
4522       b->enable_state = bp_enabled;
4523       overlay_events_enabled = 1;
4524     }
4525   else 
4526     {
4527       b->enable_state = bp_disabled;
4528       overlay_events_enabled = 0;
4529     }
4530   update_global_location_list (1);
4531 }
4532
4533 void
4534 enable_overlay_breakpoints (void)
4535 {
4536   struct breakpoint *b;
4537
4538   ALL_BREAKPOINTS (b)
4539     if (b->type == bp_overlay_event)
4540     {
4541       b->enable_state = bp_enabled;
4542       update_global_location_list (1);
4543       overlay_events_enabled = 1;
4544     }
4545 }
4546
4547 void
4548 disable_overlay_breakpoints (void)
4549 {
4550   struct breakpoint *b;
4551
4552   ALL_BREAKPOINTS (b)
4553     if (b->type == bp_overlay_event)
4554     {
4555       b->enable_state = bp_disabled;
4556       update_global_location_list (0);
4557       overlay_events_enabled = 0;
4558     }
4559 }
4560
4561 struct breakpoint *
4562 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4563 {
4564   struct breakpoint *b;
4565
4566   b = create_internal_breakpoint (address, bp_thread_event);
4567   
4568   b->enable_state = bp_enabled;
4569   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4570   b->addr_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr (b->loc->address));
4571
4572   update_global_location_list_nothrow (1);
4573
4574   return b;
4575 }
4576
4577 void
4578 remove_thread_event_breakpoints (void)
4579 {
4580   struct breakpoint *b, *temp;
4581
4582   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4583     if (b->type == bp_thread_event)
4584       delete_breakpoint (b);
4585 }
4586
4587 struct captured_parse_breakpoint_args
4588   {
4589     char **arg_p;
4590     struct symtabs_and_lines *sals_p;
4591     char ***addr_string_p;
4592     int *not_found_ptr;
4593   };
4594
4595 struct lang_and_radix
4596   {
4597     enum language lang;
4598     int radix;
4599   };
4600
4601
4602 void
4603 remove_solib_event_breakpoints (void)
4604 {
4605   struct breakpoint *b, *temp;
4606
4607   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4608     if (b->type == bp_shlib_event)
4609       delete_breakpoint (b);
4610 }
4611
4612 struct breakpoint *
4613 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4614 {
4615   struct breakpoint *b;
4616
4617   b = create_internal_breakpoint (address, bp_shlib_event);
4618   update_global_location_list_nothrow (1);
4619   return b;
4620 }
4621
4622 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4623    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4624
4625 void
4626 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
4627 {
4628   struct bp_location *loc;
4629   int disabled_shlib_breaks = 0;
4630
4631   ALL_BP_LOCATIONS (loc)
4632   {
4633     struct breakpoint *b = loc->owner;
4634     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled
4635        for those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
4636        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to insert
4637        all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here, we'll try
4638        to insert those breakpoints and fail.  */
4639     if (((b->type == bp_breakpoint) || (b->type == bp_hardware_breakpoint))
4640         && !loc->shlib_disabled
4641 #ifdef PC_SOLIB
4642         && PC_SOLIB (loc->address)
4643 #else
4644         && solib_address (loc->address)
4645 #endif
4646         )
4647       {
4648         loc->shlib_disabled = 1;
4649       }
4650   }
4651 }
4652
4653 /* Disable any breakpoints that are in in an unloaded shared library.  Only
4654    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4655
4656 static void
4657 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
4658 {
4659   struct bp_location *loc;
4660   int disabled_shlib_breaks = 0;
4661
4662   ALL_BP_LOCATIONS (loc)
4663   {
4664     struct breakpoint *b = loc->owner;
4665     if ((loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
4666          || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint)
4667         && !loc->shlib_disabled)
4668       {
4669 #ifdef PC_SOLIB
4670         char *so_name = PC_SOLIB (loc->address);
4671 #else
4672         char *so_name = solib_address (loc->address);
4673 #endif
4674         if (so_name && !strcmp (so_name, solib->so_name))
4675           {
4676             loc->shlib_disabled = 1;
4677             /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
4678                succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
4679                to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
4680             loc->inserted = 0;
4681             if (!disabled_shlib_breaks)
4682               {
4683                 target_terminal_ours_for_output ();
4684                 warning (_("Temporarily disabling breakpoints for unloaded shared library \"%s\""),
4685                           so_name);
4686               }
4687             disabled_shlib_breaks = 1;
4688           }
4689       }
4690   }
4691 }
4692
4693 static void
4694 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4695                                     enum bptype bp_kind)
4696 {
4697   struct symtab_and_line sal;
4698   struct breakpoint *b;
4699   int thread = -1;              /* All threads. */
4700
4701   init_sal (&sal);
4702   sal.pc = 0;
4703   sal.symtab = NULL;
4704   sal.line = 0;
4705
4706   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4707   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4708   b->number = breakpoint_count;
4709   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4710     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4711   b->thread = thread;
4712   b->addr_string = NULL;
4713   b->enable_state = bp_enabled;
4714   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4715   b->forked_inferior_pid = null_ptid;
4716   update_global_location_list (1);
4717
4718
4719   mention (b);
4720 }
4721
4722 static void
4723 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4724 {
4725   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4726 }
4727
4728 static void
4729 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4730 {
4731   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4732 }
4733
4734 static void
4735 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4736 {
4737   struct symtab_and_line sal;
4738   struct breakpoint *b;
4739   int thread = -1;              /* All threads. */
4740
4741   init_sal (&sal);
4742   sal.pc = 0;
4743   sal.symtab = NULL;
4744   sal.line = 0;
4745
4746   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4747   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4748   b->number = breakpoint_count;
4749   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4750     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4751   b->thread = thread;
4752   b->addr_string = NULL;
4753   b->enable_state = bp_enabled;
4754   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4755   update_global_location_list (1);
4756
4757   mention (b);
4758 }
4759
4760 static int
4761 hw_breakpoint_used_count (void)
4762 {
4763   struct breakpoint *b;
4764   int i = 0;
4765
4766   ALL_BREAKPOINTS (b)
4767   {
4768     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
4769       i++;
4770   }
4771
4772   return i;
4773 }
4774
4775 static int
4776 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4777 {
4778   struct breakpoint *b;
4779   int i = 0;
4780
4781   *other_type_used = 0;
4782   ALL_BREAKPOINTS (b)
4783   {
4784     if (breakpoint_enabled (b))
4785       {
4786         if (b->type == type)
4787           i++;
4788         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4789                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4790                   b->type == bp_access_watchpoint))
4791           *other_type_used = 1;
4792       }
4793   }
4794   return i;
4795 }
4796
4797 void
4798 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4799 {
4800   struct breakpoint *b;
4801
4802   ALL_BREAKPOINTS (b)
4803   {
4804     if (((b->type == bp_watchpoint)
4805          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4806          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4807          || (b->type == bp_access_watchpoint))
4808         && breakpoint_enabled (b))
4809       {
4810         b->enable_state = bp_call_disabled;
4811         update_global_location_list (0);
4812       }
4813   }
4814 }
4815
4816 void
4817 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4818 {
4819   struct breakpoint *b;
4820
4821   ALL_BREAKPOINTS (b)
4822   {
4823     if (((b->type == bp_watchpoint)
4824          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4825          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4826          || (b->type == bp_access_watchpoint))
4827         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4828       {
4829         b->enable_state = bp_enabled;
4830         update_global_location_list (1);
4831       }
4832   }
4833 }
4834
4835
4836 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4837    at address specified by SAL.
4838    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4839
4840 struct breakpoint *
4841 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_id frame_id,
4842                           enum bptype type)
4843 {
4844   struct breakpoint *b;
4845   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4846   b->enable_state = bp_enabled;
4847   b->disposition = disp_donttouch;
4848   b->frame_id = frame_id;
4849
4850   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4851      want momentary breakpoints to be active in only a 
4852      single thread of control.  */
4853   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4854     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4855
4856   update_global_location_list_nothrow (1);
4857
4858   return b;
4859 }
4860
4861 struct breakpoint *
4862 set_momentary_breakpoint_at_pc (CORE_ADDR pc, enum bptype type)
4863 {
4864   struct symtab_and_line sal;
4865
4866   sal = find_pc_line (pc, 0);
4867   sal.pc = pc;
4868   sal.section = find_pc_overlay (pc);
4869   sal.explicit_pc = 1;
4870
4871   return set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, type);
4872 }
4873 \f
4874
4875 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4876
4877 static void
4878 mention (struct breakpoint *b)
4879 {
4880   int say_where = 0;
4881   struct cleanup *old_chain, *ui_out_chain;
4882   struct ui_stream *stb;
4883
4884   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4885   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4886
4887   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like
4888      hitting a watchpoint) other than breakpoint creation.  It should
4889      be possible to clean this up and at the same time replace the
4890      random calls to breakpoint_changed with this hook.  */
4891   observer_notify_breakpoint_created (b->number);
4892
4893   if (b->ops != NULL && b->ops->print_mention != NULL)
4894     b->ops->print_mention (b);
4895   else
4896     switch (b->type)
4897       {
4898       case bp_none:
4899         printf_filtered (_("(apparently deleted?) Eventpoint %d: "), b->number);
4900         break;
4901       case bp_watchpoint:
4902         ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4903         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4904         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4905         ui_out_text (uiout, ": ");
4906         print_expression (b->exp, stb->stream);
4907         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4908         do_cleanups (ui_out_chain);
4909         break;
4910       case bp_hardware_watchpoint:
4911         ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4912         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
4913         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4914         ui_out_text (uiout, ": ");
4915         print_expression (b->exp, stb->stream);
4916         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4917         do_cleanups (ui_out_chain);
4918         break;
4919       case bp_read_watchpoint:
4920         ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4921         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
4922         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4923         ui_out_text (uiout, ": ");
4924         print_expression (b->exp, stb->stream);
4925         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4926         do_cleanups (ui_out_chain);
4927         break;
4928       case bp_access_watchpoint:
4929         ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4930         ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
4931         ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4932         ui_out_text (uiout, ": ");
4933         print_expression (b->exp, stb->stream);
4934         ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4935         do_cleanups (ui_out_chain);
4936         break;
4937       case bp_breakpoint:
4938         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4939           {
4940             say_where = 0;
4941             break;
4942           }
4943         if (b->disposition == disp_del)
4944           printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
4945         else
4946           printf_filtered (_("Breakpoint"));
4947         printf_filtered (_(" %d"), b->number);
4948         say_where = 1;
4949         break;
4950       case bp_hardware_breakpoint:
4951         if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4952           {
4953             say_where = 0;
4954             break;
4955           }
4956         printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
4957         say_where = 1;
4958         break;
4959       case bp_catch_load:
4960       case bp_catch_unload:
4961         printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s %s)"),
4962                          b->number,
4963                          (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4964                          (b->dll_pathname != NULL) ? 
4965                          b->dll_pathname : "<any library>");
4966         break;
4967       case bp_catch_fork:
4968       case bp_catch_vfork:
4969         printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"),
4970                          b->number,
4971                          (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4972         break;
4973       case bp_catch_exec:
4974         printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"),
4975                          b->number);
4976         break;
4977
4978       case bp_until:
4979       case bp_finish:
4980       case bp_longjmp:
4981       case bp_longjmp_resume:
4982       case bp_step_resume:
4983       case bp_call_dummy:
4984       case bp_watchpoint_scope:
4985       case bp_shlib_event:
4986       case bp_thread_event:
4987       case bp_overlay_event:
4988         break;
4989       }
4990
4991   if (say_where)
4992     {
4993       /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
4994          single string.  */
4995       if (b->loc == NULL)
4996         {
4997           printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
4998         }
4999       else
5000         {
5001           if (addressprint || b->source_file == NULL)
5002             {
5003               printf_filtered (" at ");
5004               fputs_filtered (paddress (b->loc->address), gdb_stdout);
5005             }
5006           if (b->source_file)
5007             printf_filtered (": file %s, line %d.",
5008                              b->source_file, b->line_number);
5009           
5010           if (b->loc->next)
5011             {
5012               struct bp_location *loc = b->loc;
5013               int n = 0;
5014               for (; loc; loc = loc->next)
5015                 ++n;
5016               printf_filtered (" (%d locations)", n);           
5017             }
5018
5019         }
5020     }
5021   do_cleanups (old_chain);
5022   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5023     return;
5024   printf_filtered ("\n");
5025 }
5026 \f
5027
5028 static struct bp_location *
5029 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b, enum bptype bptype,
5030                             const struct symtab_and_line *sal)
5031 {
5032   struct bp_location *loc, **tmp;
5033
5034   loc = allocate_bp_location (b, bptype);
5035   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
5036     ;
5037   *tmp = loc;
5038   loc->requested_address = sal->pc;
5039   loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->requested_address,
5040                                             bptype);
5041   loc->section = sal->section;
5042
5043   set_breakpoint_location_function (loc);
5044   return loc;
5045 }
5046
5047 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use ADDR_STRING
5048    as textual description of the location, and COND_STRING
5049    as condition expression.  */
5050
5051 static void
5052 create_breakpoint (struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
5053                    char *cond_string,
5054                    enum bptype type, enum bpdisp disposition,
5055                    int thread, int ignore_count, 
5056                    struct breakpoint_ops *ops, int from_tty)
5057 {
5058   struct breakpoint *b = NULL;
5059   int i;
5060
5061   if (type == bp_hardware_breakpoint)
5062     {
5063       int i = hw_breakpoint_used_count ();
5064       int target_resources_ok = 
5065         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
5066                                             i + 1, 0);
5067       if (target_resources_ok == 0)
5068         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
5069       else if (target_resources_ok < 0)
5070         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
5071     }
5072
5073   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
5074     {
5075       struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
5076       struct bp_location *loc;
5077
5078       if (from_tty)
5079         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section, thread);
5080
5081       if (i == 0)
5082         {
5083           b = set_raw_breakpoint (sal, type);
5084           set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5085           b->number = breakpoint_count;
5086           b->thread = thread;
5087   
5088           b->cond_string = cond_string;
5089           b->ignore_count = ignore_count;
5090           b->enable_state = bp_enabled;
5091           b->disposition = disposition;
5092
5093           loc = b->loc;
5094         }
5095       else
5096         {
5097           loc = add_location_to_breakpoint (b, type, &sal);
5098         }
5099
5100       if (b->cond_string)
5101         {
5102           char *arg = b->cond_string;
5103           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (loc->address), 0);
5104           if (*arg)
5105               error (_("Garbage %s follows condition"), arg);
5106         }
5107     }   
5108
5109   if (addr_string)
5110     b->addr_string = addr_string;
5111   else
5112     /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
5113        me.  */
5114     b->addr_string = xstrprintf ("*0x%s", paddr (b->loc->address));
5115
5116   b->ops = ops;
5117   mention (b);
5118 }
5119
5120 /* Remove element at INDEX_TO_REMOVE from SAL, shifting other
5121    elements to fill the void space.  */
5122 static void remove_sal (struct symtabs_and_lines *sal, int index_to_remove)
5123 {
5124   int i = index_to_remove+1;
5125   int last_index = sal->nelts-1;
5126
5127   for (;i <= last_index; ++i)
5128     sal->sals[i-1] = sal->sals[i];
5129
5130   --(sal->nelts);
5131 }
5132
5133 /* If appropriate, obtains all sals that correspond
5134    to the same file and line as SAL.  This is done
5135    only if SAL does not have explicit PC and has
5136    line and file information.  If we got just a single
5137    expanded sal, return the original.
5138
5139    Otherwise, if SAL.explicit_line is not set, filter out 
5140    all sals for which the name of enclosing function 
5141    is different from SAL. This makes sure that if we have
5142    breakpoint originally set in template instantiation, say
5143    foo<int>(), we won't expand SAL to locations at the same
5144    line in all existing instantiations of 'foo'.
5145
5146 */
5147 struct symtabs_and_lines
5148 expand_line_sal_maybe (struct symtab_and_line sal)
5149 {
5150   struct symtabs_and_lines expanded;
5151   CORE_ADDR original_pc = sal.pc;
5152   char *original_function = NULL;
5153   int found;
5154   int i;
5155
5156   /* If we have explicit pc, don't expand.
5157      If we have no line number, we can't expand.  */
5158   if (sal.explicit_pc || sal.line == 0 || sal.symtab == NULL)
5159     {
5160       expanded.nelts = 1;
5161       expanded.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
5162       expanded.sals[0] = sal;
5163       return expanded;
5164     }
5165
5166   sal.pc = 0;
5167   find_pc_partial_function (original_pc, &original_function, NULL, NULL);
5168   
5169   expanded = expand_line_sal (sal);
5170   if (expanded.nelts == 1)
5171     {
5172       /* We had one sal, we got one sal.  Without futher
5173          processing, just return the original sal.  */
5174       xfree (expanded.sals);
5175       expanded.nelts = 1;
5176       expanded.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
5177       sal.pc = original_pc;
5178       expanded.sals[0] = sal;
5179       return expanded;      
5180     }
5181
5182   if (!sal.explicit_line)
5183     {
5184       CORE_ADDR func_addr, func_end;
5185       for (i = 0; i < expanded.nelts; ++i)
5186         {
5187           CORE_ADDR pc = expanded.sals[i].pc;
5188           char *this_function;
5189           if (find_pc_partial_function (pc, &this_function, 
5190                                         &func_addr, &func_end))
5191             {
5192               if (this_function && 
5193                   strcmp (this_function, original_function) != 0)
5194                 {
5195                   remove_sal (&expanded, i);
5196                   --i;
5197                 }
5198               else if (func_addr == pc)     
5199                 {            
5200                   /* We're at beginning of a function, and should
5201                      skip prologue.  */
5202                   struct symbol *sym = find_pc_function (pc);
5203                   if (sym)
5204                     expanded.sals[i] = find_function_start_sal (sym, 1);
5205                   else
5206                     expanded.sals[i].pc 
5207                       = gdbarch_skip_prologue (current_gdbarch, pc);
5208                 }
5209             }
5210         }
5211     }
5212
5213   
5214   if (expanded.nelts <= 1)
5215     {
5216       /* This is un ugly workaround. If we get zero
5217        expanded sals then something is really wrong.
5218       Fix that by returnign the original sal. */
5219       xfree (expanded.sals);
5220       expanded.nelts = 1;
5221       expanded.sals = xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
5222       sal.pc = original_pc;
5223       expanded.sals[0] = sal;
5224       return expanded;      
5225     }
5226
5227   if (original_pc)
5228     {
5229       found = 0;
5230       for (i = 0; i < expanded.nelts; ++i)
5231         if (expanded.sals[i].pc == original_pc)
5232           {
5233             found = 1;
5234             break;
5235           }
5236       gdb_assert (found);
5237     }
5238
5239   return expanded;
5240 }
5241
5242 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
5243    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
5244    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
5245    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
5246    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
5247    function.  In that case, it's still not possible to specify
5248    separate conditions for different overloaded functions, so
5249    we take just a single condition string.
5250    
5251    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
5252    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
5253    array contents).  If the function fails (error() is called), the
5254    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
5255    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
5256
5257 static void
5258 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
5259                     char *cond_string,
5260                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
5261                     int thread, int ignore_count, 
5262                     struct breakpoint_ops *ops, int from_tty)
5263 {
5264   int i;
5265   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
5266     {
5267       struct symtabs_and_lines expanded = 
5268         expand_line_sal_maybe (sals.sals[i]);
5269
5270       create_breakpoint (expanded, addr_string[i],
5271                          cond_string, type, disposition,
5272                          thread, ignore_count, ops, from_tty);
5273     }
5274
5275   update_global_location_list (1);
5276 }
5277
5278 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
5279    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
5280    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
5281    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
5282
5283 static void
5284 parse_breakpoint_sals (char **address,
5285                        struct symtabs_and_lines *sals,
5286                        char ***addr_string,
5287                        int *not_found_ptr)
5288 {
5289   char *addr_start = *address;
5290   *addr_string = NULL;
5291   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
5292      breakpoint. */
5293   if ((*address) == NULL
5294       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
5295     {
5296       if (default_breakpoint_valid)
5297         {
5298           struct symtab_and_line sal;
5299           init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5300           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
5301             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
5302           sal.pc = default_breakpoint_address;
5303           sal.line = default_breakpoint_line;
5304           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
5305           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
5306           sals->sals[0] = sal;
5307           sals->nelts = 1;
5308         }
5309       else
5310         error (_("No default breakpoint address now."));
5311     }
5312   else
5313     {
5314       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
5315          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
5316          should produce the results we want almost all of the time while
5317          leaving default_breakpoint_* alone.  
5318          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
5319          may have a '+' or '-' succeeded by a '[' */
5320          
5321       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
5322                         
5323       if (default_breakpoint_valid
5324           && (!cursal.symtab
5325               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
5326                   && ((*address)[1] != '['))))
5327         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
5328                                default_breakpoint_line, addr_string, 
5329                                not_found_ptr);
5330       else
5331         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5332                                addr_string, not_found_ptr);
5333     }
5334   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
5335   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
5336     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
5337   if (addr_start != (*address))
5338     {
5339       int i;
5340       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
5341         {
5342           /* Add the string if not present. */
5343           if ((*addr_string)[i] == NULL)
5344             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
5345         }
5346     }
5347 }
5348
5349
5350 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
5351    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
5352
5353 static void
5354 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
5355                        char *address)
5356 {    
5357   int i;
5358   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
5359     resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
5360 }
5361
5362 static void
5363 do_captured_parse_breakpoint (struct ui_out *ui, void *data)
5364 {
5365   struct captured_parse_breakpoint_args *args = data;
5366   
5367   parse_breakpoint_sals (args->arg_p, args->sals_p, args->addr_string_p, 
5368                          args->not_found_ptr);
5369 }
5370
5371 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
5372    accepted by the 'break' command, extract the condition
5373    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
5374    PC identifies the context at which the condition should be parsed.  
5375    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
5376    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
5377 static void 
5378 find_condition_and_thread (char *tok, CORE_ADDR pc, 
5379                            char **cond_string, int *thread)
5380 {
5381   *cond_string = NULL;
5382   *thread = -1;
5383   while (tok && *tok)
5384     {
5385       char *end_tok;
5386       int toklen;
5387       char *cond_start = NULL;
5388       char *cond_end = NULL;
5389       while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5390         tok++;
5391       
5392       end_tok = tok;
5393       
5394       while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5395         end_tok++;
5396       
5397       toklen = end_tok - tok;
5398       
5399       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5400         {
5401           tok = cond_start = end_tok + 1;
5402           parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (pc), 0);
5403           cond_end = tok;
5404           *cond_string = savestring (cond_start, 
5405                                      cond_end - cond_start);
5406         }
5407       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
5408         {
5409           char *tmptok;
5410           
5411           tok = end_tok + 1;
5412           tmptok = tok;
5413           *thread = strtol (tok, &tok, 0);
5414           if (tok == tmptok)
5415             error (_("Junk after thread keyword."));
5416           if (!valid_thread_id (*thread))
5417             error (_("Unknown thread %d."), *thread);
5418         }
5419       else
5420         error (_("Junk at end of arguments."));
5421     }
5422 }
5423
5424 /* Set a breakpoint.  This function is shared between
5425    CLI and MI functions for setting a breakpoint.
5426    This function has two major modes of operations,
5427    selected by the PARSE_CONDITION_AND_THREAD parameter.
5428    If non-zero, the function will parse arg, extracting
5429    breakpoint location, address and thread. Otherwise,
5430    ARG is just the location of breakpoint, with condition
5431    and thread specified by the COND_STRING and THREAD
5432    parameters.  */
5433
5434 static void
5435 break_command_really (char *arg, char *cond_string, int thread,
5436                       int parse_condition_and_thread,
5437                       int tempflag, int hardwareflag, 
5438                       int ignore_count,
5439                       enum auto_boolean pending_break_support,
5440                       struct breakpoint_ops *ops,
5441                       int from_tty)
5442 {
5443   struct gdb_exception e;
5444   struct symtabs_and_lines sals;
5445   struct symtab_and_line pending_sal;
5446   char *copy_arg;
5447   char *err_msg;
5448   char *addr_start = arg;
5449   char **addr_string;
5450   struct cleanup *old_chain;
5451   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
5452   struct captured_parse_breakpoint_args parse_args;
5453   int i;
5454   int pending = 0;
5455   int not_found = 0;
5456
5457   sals.sals = NULL;
5458   sals.nelts = 0;
5459   addr_string = NULL;
5460
5461   parse_args.arg_p = &arg;
5462   parse_args.sals_p = &sals;
5463   parse_args.addr_string_p = &addr_string;
5464   parse_args.not_found_ptr = &not_found;
5465
5466   e = catch_exception (uiout, do_captured_parse_breakpoint, 
5467                        &parse_args, RETURN_MASK_ALL);
5468
5469   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
5470   switch (e.reason)
5471     {
5472     case RETURN_QUIT:
5473       throw_exception (e);
5474     case RETURN_ERROR:
5475       switch (e.error)
5476         {
5477         case NOT_FOUND_ERROR:
5478
5479           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
5480              error.  */
5481
5482           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
5483             throw_exception (e);
5484
5485           exception_print (gdb_stderr, e);
5486
5487           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
5488              selects no, then simply return the error code.  */
5489           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO && 
5490               !nquery ("Make breakpoint pending on future shared library load? "))
5491             return;
5492
5493           /* At this point, either the user was queried about setting
5494              a pending breakpoint and selected yes, or pending
5495              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
5496              is defaulted on behalf of the user.  */
5497           copy_arg = xstrdup (addr_start);
5498           addr_string = &copy_arg;
5499           sals.nelts = 1;
5500           sals.sals = &pending_sal;
5501           pending_sal.pc = 0;
5502           pending = 1;
5503           break;
5504         default:
5505           throw_exception (e);
5506         }
5507     default:
5508       if (!sals.nelts)
5509         return;
5510     }
5511
5512   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
5513   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5514
5515   if (!pending)
5516     {
5517       /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
5518       make_cleanup (xfree, sals.sals);
5519       
5520       /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
5521       make_cleanup (xfree, addr_string);
5522     }
5523
5524   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
5525      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
5526      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
5527      then the memory is not reclaimed. */
5528   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
5529
5530   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
5531      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
5532      fails. */
5533   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
5534     {
5535       if (addr_string[i] != NULL)
5536         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
5537     }
5538
5539   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
5540      are ok for the target.  */
5541   if (!pending)
5542     breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
5543
5544   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
5545      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
5546      breakpoint. */
5547   if (!pending)
5548     {
5549       if (parse_condition_and_thread)
5550         {
5551             /* Here we only parse 'arg' to separate condition
5552                from thread number, so parsing in context of first
5553                sal is OK.  When setting the breakpoint we'll 
5554                re-parse it in context of each sal.  */
5555             cond_string = NULL;
5556             thread = -1;
5557             find_condition_and_thread (arg, sals.sals[0].pc, &cond_string, &thread);
5558             if (cond_string)
5559                 make_cleanup (xfree, cond_string);
5560         }
5561       else
5562         {
5563             /* Create a private copy of condition string.  */
5564             if (cond_string)
5565             {
5566                 cond_string = xstrdup (cond_string);
5567                 make_cleanup (xfree, cond_string);
5568             }
5569         }
5570       create_breakpoints (sals, addr_string, cond_string,
5571                           hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint 
5572                           : bp_breakpoint,
5573                           tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
5574                           thread, ignore_count, ops, from_tty);
5575     }
5576   else
5577     {
5578       struct symtab_and_line sal = {0};
5579       struct breakpoint *b;
5580
5581       make_cleanup (xfree, copy_arg);
5582
5583       b = set_raw_breakpoint_without_location (hardwareflag 
5584                                                ? bp_hardware_breakpoint 
5585                                                : bp_breakpoint);
5586       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5587       b->number = breakpoint_count;
5588       b->thread = -1;
5589       b->addr_string = addr_string[0];
5590       b->cond_string = NULL;
5591       b->ignore_count = ignore_count;
5592       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
5593       b->condition_not_parsed = 1;
5594       b->ops = ops;
5595
5596       update_global_location_list (1);
5597       mention (b);
5598     }
5599   
5600   if (sals.nelts > 1)
5601     warning (_("Multiple breakpoints were set.\n"
5602                "Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
5603   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
5604      breakpoint. */
5605   discard_cleanups (breakpoint_chain);
5606   /* But cleanup everything else. */
5607   do_cleanups (old_chain);
5608 }
5609
5610 /* Set a breakpoint. 
5611    ARG is a string describing breakpoint address,
5612    condition, and thread.
5613    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
5614    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
5615    and BP_TEMPFLAG.  */
5616    
5617 static void
5618 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5619 {
5620   int hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
5621   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
5622
5623   break_command_really (arg, 
5624                         NULL, 0, 1 /* parse arg */,
5625                         tempflag, hardwareflag,
5626                         0 /* Ignore count */,
5627                         pending_break_support, 
5628                         NULL /* breakpoint_ops */,
5629                         from_tty);
5630 }
5631
5632
5633 void
5634 set_breakpoint (char *address, char *condition,
5635                 int hardwareflag, int tempflag,
5636                 int thread, int ignore_count,
5637                 int pending)
5638 {
5639   break_command_really (address, condition, thread,
5640                         0 /* condition and thread are valid.  */,
5641                         tempflag, hardwareflag,
5642                         ignore_count,
5643                         pending 
5644                         ? AUTO_BOOLEAN_TRUE : AUTO_BOOLEAN_FALSE,
5645                         NULL, 0);
5646 }
5647
5648 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
5649    The end of the prologue is determined using the line table from
5650    the debugging information.
5651
5652    If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
5653
5654 static void
5655 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
5656 {
5657   struct symbol *sym = find_pc_function (sal->pc);
5658   struct symtab_and_line start_sal;
5659
5660   if (sym == NULL)
5661     return;
5662
5663   start_sal = find_function_start_sal (sym, 1);
5664   if (sal->pc < start_sal.pc)
5665     *sal = start_sal;
5666 }
5667
5668 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5669
5670 void
5671 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5672 {
5673   CORE_ADDR pc;
5674
5675   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5676     {
5677       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5678         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
5679                sal->line, sal->symtab->filename);
5680       sal->pc = pc;
5681
5682       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using
5683          a line number, then skip the function prologue if necessary.  */
5684       if (sal->explicit_line)
5685         skip_prologue_sal (sal);
5686     }
5687
5688   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5689     {
5690       struct blockvector *bv;
5691       struct block *b;
5692       struct symbol *sym;
5693
5694       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b, sal->symtab);
5695       if (bv != NULL)
5696         {
5697           sym = block_linkage_function (b);
5698           if (sym != NULL)
5699             {
5700               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5701               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5702             }
5703           else
5704             {
5705               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5706                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5707                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5708                  source).  */
5709
5710               struct minimal_symbol *msym;
5711
5712               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5713               if (msym)
5714                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5715             }
5716         }
5717     }
5718 }
5719
5720 void
5721 break_command (char *arg, int from_tty)
5722 {
5723   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5724 }
5725
5726 void
5727 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5728 {
5729   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5730 }
5731
5732 static void
5733 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5734 {
5735   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5736 }
5737
5738 static void
5739 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5740 {
5741   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5742 }
5743
5744 static void
5745 stop_command (char *arg, int from_tty)
5746 {
5747   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5748 Usage: stop in <function | address>\n\
5749        stop at <line>\n"));
5750 }
5751
5752 static void
5753 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5754 {
5755   int badInput = 0;
5756
5757   if (arg == (char *) NULL)
5758     badInput = 1;
5759   else if (*arg != '*')
5760     {
5761       char *argptr = arg;
5762       int hasColon = 0;
5763
5764       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5765          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5766          function/method name */
5767       while (*argptr && !hasColon)
5768         {
5769           hasColon = (*argptr == ':');
5770           argptr++;
5771         }
5772
5773       if (hasColon)
5774         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5775       else
5776         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5777     }
5778
5779   if (badInput)
5780     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
5781   else
5782     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5783 }
5784
5785 static void
5786 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5787 {
5788   int badInput = 0;
5789
5790   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5791     badInput = 1;
5792   else
5793     {
5794       char *argptr = arg;
5795       int hasColon = 0;
5796
5797       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5798          it is probably a line number. */
5799       while (*argptr && !hasColon)
5800         {
5801           hasColon = (*argptr == ':');
5802           argptr++;
5803         }
5804
5805       if (hasColon)
5806         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5807       else
5808         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5809     }
5810
5811   if (badInput)
5812     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
5813   else
5814     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5815 }
5816
5817 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5818                 hw_read:   watch read, 
5819                 hw_access: watch access (read or write) */
5820 static void
5821 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5822 {
5823   struct breakpoint *b, *scope_breakpoint = NULL;
5824   struct symtab_and_line sal;
5825   struct expression *exp;
5826   struct block *exp_valid_block;
5827   struct value *val, *mark;
5828   struct frame_info *frame;
5829   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5830   char *exp_start = NULL;
5831   char *exp_end = NULL;
5832   char *tok, *id_tok_start, *end_tok;
5833   int toklen;
5834   char *cond_start = NULL;
5835   char *cond_end = NULL;
5836   struct expression *cond = NULL;
5837   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5838   enum bptype bp_type;
5839   int mem_cnt = 0;
5840   int thread = -1;
5841
5842   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5843
5844   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
5845   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
5846     {
5847       toklen = strlen (arg); /* Size of argument list.  */
5848
5849       /* Points tok to the end of the argument list.  */
5850       tok = arg + toklen - 1;
5851
5852       /* Go backwards in the parameters list. Skip the last parameter.
5853          If we're expecting a 'thread <thread_num>' parameter, this should
5854          be the thread identifier.  */
5855       while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
5856         tok--;
5857       while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
5858         tok--;
5859
5860       /* Points end_tok to the beginning of the last token.  */
5861       id_tok_start = tok + 1;
5862
5863       /* Go backwards in the parameters list. Skip one more parameter.
5864          If we're expecting a 'thread <thread_num>' parameter, we should
5865          reach a "thread" token.  */
5866       while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
5867         tok--;
5868
5869       end_tok = tok;
5870
5871       while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
5872         tok--;
5873
5874       /* Move the pointer forward to skip the whitespace and
5875          calculate the length of the token.  */
5876       tok++;
5877       toklen = end_tok - tok;
5878
5879       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
5880         {
5881           /* At this point we've found a "thread" token, which means
5882              the user is trying to set a watchpoint that triggers
5883              only in a specific thread.  */
5884           char *endp;
5885
5886           /* Extract the thread ID from the next token.  */
5887           thread = strtol (id_tok_start, &endp, 0);
5888
5889           /* Check if the user provided a valid numeric value for the
5890              thread ID.  */
5891           if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
5892             error (_("Invalid thread ID specification %s."), id_tok_start);
5893
5894           /* Check if the thread actually exists.  */
5895           if (!valid_thread_id (thread))
5896             error (_("Unknown thread %d."), thread);
5897
5898           /* Truncate the string and get rid of the thread <thread_num>
5899              parameter before the parameter list is parsed by the
5900              evaluate_expression() function.  */
5901           *tok = '\0';
5902         }
5903     }
5904
5905   /* Parse the rest of the arguments.  */
5906   innermost_block = NULL;
5907   exp_start = arg;
5908   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5909   exp_end = arg;
5910   exp_valid_block = innermost_block;
5911   mark = value_mark ();
5912   fetch_watchpoint_value (exp, &val, NULL, NULL);
5913   if (val != NULL)
5914     release_value (val);
5915
5916   tok = arg;
5917   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5918     tok++;
5919   end_tok = tok;
5920
5921   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5922     end_tok++;
5923
5924   toklen = end_tok - tok;
5925   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5926     {
5927       tok = cond_start = end_tok + 1;
5928       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5929       cond_end = tok;
5930     }
5931   if (*tok)
5932     error (_("Junk at end of command."));
5933
5934   if (accessflag == hw_read)
5935     bp_type = bp_read_watchpoint;
5936   else if (accessflag == hw_access)
5937     bp_type = bp_access_watchpoint;
5938   else
5939     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5940
5941   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5942   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5943     error (_("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint."));
5944   if (mem_cnt != 0)
5945     {
5946       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5947       target_resources_ok = 
5948         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5949                                             other_type_used);
5950       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5951         error (_("Target does not support this type of hardware watchpoint."));
5952
5953       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5954         error (_("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time."));
5955     }
5956
5957   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5958      watchpoint could not be set.  */
5959   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5960     bp_type = bp_watchpoint;
5961
5962   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5963   if (frame)
5964     prev_frame = get_prev_frame (frame);
5965   else
5966     prev_frame = NULL;
5967
5968   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5969      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5970      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
5971      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
5972   if (innermost_block && prev_frame)
5973     {
5974       scope_breakpoint = create_internal_breakpoint (get_frame_pc (prev_frame),
5975                                                      bp_watchpoint_scope);
5976
5977       scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5978
5979       /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5980       scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5981
5982       /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5983       scope_breakpoint->frame_id = get_frame_id (prev_frame);
5984
5985       /* Set the address at which we will stop.  */
5986       scope_breakpoint->loc->requested_address
5987         = get_frame_pc (prev_frame);
5988       scope_breakpoint->loc->address
5989         = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->requested_address,
5990                                      scope_breakpoint->type);
5991     }
5992
5993   /* Now set up the breakpoint.  */
5994   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5995   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5996   b->number = breakpoint_count;
5997   b->thread = thread;
5998   b->disposition = disp_donttouch;
5999   b->exp = exp;
6000   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
6001   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
6002   b->val = val;
6003   b->val_valid = 1;
6004   b->loc->cond = cond;
6005   if (cond_start)
6006     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
6007   else
6008     b->cond_string = 0;
6009
6010   if (frame)
6011     b->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
6012   else
6013     b->watchpoint_frame = null_frame_id;
6014
6015   if (scope_breakpoint != NULL)
6016     {
6017       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
6018          need to act on them together.  */
6019       b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
6020       scope_breakpoint->related_breakpoint = b;
6021     }
6022
6023   value_free_to_mark (mark);
6024   mention (b);
6025   update_global_location_list (1);
6026 }
6027
6028 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
6029    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
6030    in hardware return zero.  */
6031
6032 static int
6033 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
6034 {
6035   int found_memory_cnt = 0;
6036   struct value *head = v;
6037
6038   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
6039   if (!can_use_hw_watchpoints)
6040     return 0;
6041
6042   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
6043      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
6044      find any register references or function calls, we can't use a
6045      hardware watchpoint.
6046
6047      The idea here is that evaluating an expression generates a series
6048      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
6049      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
6050      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
6051      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
6052      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
6053      the expression, and then scan the chain of values that leaves
6054      behind to decide whether we can detect any possible change to the
6055      expression's final value using only hardware watchpoints.
6056
6057      However, I don't think that the values returned by inferior
6058      function calls are special in any way.  So this function may not
6059      notice that an expression involving an inferior function call
6060      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
6061   for (; v; v = value_next (v))
6062     {
6063       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
6064         {
6065           if (value_lazy (v))
6066             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
6067                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
6068                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
6069             ;
6070           else
6071             {
6072               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
6073                  it with hardware watchpoints.  */
6074               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
6075
6076               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
6077                  explicitly, never if they just happen to appear in a
6078                  middle of some value chain.  */
6079               if (v == head
6080                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
6081                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
6082                 {
6083                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + value_offset (v);
6084                   int       len   = TYPE_LENGTH (value_type (v));
6085
6086                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
6087                     return 0;
6088                   else
6089                     found_memory_cnt++;
6090                 }
6091             }
6092         }
6093       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
6094                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
6095         return 0;       /* ??? What does this represent? */
6096       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
6097         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
6098     }
6099
6100   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
6101      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
6102   return found_memory_cnt;
6103 }
6104
6105 void
6106 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
6107 {
6108   watch_command (arg, from_tty);
6109 }
6110
6111 static void
6112 watch_command (char *arg, int from_tty)
6113 {
6114   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
6115 }
6116
6117 void
6118 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
6119 {
6120   rwatch_command (arg, from_tty);
6121 }
6122
6123 static void
6124 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
6125 {
6126   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
6127 }
6128
6129 void
6130 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
6131 {
6132   awatch_command (arg, from_tty);
6133 }
6134
6135 static void
6136 awatch_command (char *arg, int from_tty)
6137 {
6138   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
6139 }
6140 \f
6141
6142 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
6143    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
6144
6145 struct until_break_command_continuation_args
6146 {
6147   struct breakpoint *breakpoint;
6148   struct breakpoint *breakpoint2;
6149 };
6150
6151 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
6152    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
6153    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
6154    command. */
6155 static void
6156 until_break_command_continuation (void *arg)
6157 {
6158   struct until_break_command_continuation_args *a = arg;
6159
6160   delete_breakpoint (a->breakpoint);
6161   if (a->breakpoint2)
6162     delete_breakpoint (a->breakpoint2);
6163 }
6164
6165 void
6166 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
6167 {
6168   struct symtabs_and_lines sals;
6169   struct symtab_and_line sal;
6170   struct frame_info *frame = get_selected_frame (NULL);
6171   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (frame);
6172   struct breakpoint *breakpoint;
6173   struct breakpoint *breakpoint2 = NULL;
6174   struct cleanup *old_chain;
6175
6176   clear_proceed_status ();
6177
6178   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
6179      this function */
6180
6181   if (default_breakpoint_valid)
6182     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
6183                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL, NULL);
6184   else
6185     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
6186                           0, (char ***) NULL, NULL);
6187
6188   if (sals.nelts != 1)
6189     error (_("Couldn't get information on specified line."));
6190
6191   sal = sals.sals[0];
6192   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
6193
6194   if (*arg)
6195     error (_("Junk at end of arguments."));
6196
6197   resolve_sal_pc (&sal);
6198
6199   if (anywhere)
6200     /* If the user told us to continue until a specified location,
6201        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
6202     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, null_frame_id, bp_until);
6203   else
6204     /* Otherwise, specify the current frame, because we want to stop only
6205        at the very same frame.  */
6206     breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, get_frame_id (frame),
6207                                            bp_until);
6208
6209   old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
6210
6211   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
6212      one.  */
6213   if (prev_frame)
6214     {
6215       sal = find_pc_line (get_frame_pc (prev_frame), 0);
6216       sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
6217       breakpoint2 = set_momentary_breakpoint (sal, get_frame_id (prev_frame),
6218                                               bp_until);
6219       make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint2);
6220     }
6221
6222   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
6223
6224   /* If we are running asynchronously, and proceed call above has actually
6225      managed to start the target, arrange for breakpoints to be
6226      deleted when the target stops.  Otherwise, we're already stopped and
6227      delete breakpoints via cleanup chain.  */
6228
6229   if (target_can_async_p () && is_running (inferior_ptid))
6230     {
6231       struct until_break_command_continuation_args *args;
6232       args = xmalloc (sizeof (*args));
6233
6234       args->breakpoint = breakpoint;
6235       args->breakpoint2 = breakpoint2;
6236
6237       discard_cleanups (old_chain);
6238       add_continuation (until_break_command_continuation, args,
6239                         xfree);
6240     }
6241   else
6242     do_cleanups (old_chain);
6243 }
6244
6245 static void
6246 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
6247 {
6248   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
6249     return;
6250   while (isspace (**s))
6251     *s += 1;
6252 }
6253
6254 /* This function examines a string, and attempts to find a token
6255    that might be an event name in the leading characters.  If a
6256    possible match is found, a pointer to the last character of
6257    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
6258
6259 static char *
6260 ep_find_event_name_end (char *arg)
6261 {
6262   char *s = arg;
6263   char *event_name_end = NULL;
6264
6265   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
6266   if (arg == NULL)
6267     return NULL;
6268
6269   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
6270      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
6271      anything else delimites the token. */
6272   while (*s != '\0')
6273     {
6274       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
6275         break;
6276       event_name_end = s;
6277       s++;
6278     }
6279
6280   return event_name_end;
6281 }
6282
6283
6284 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
6285    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
6286
6287    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
6288    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
6289    it updates arg to point to the first character following the parsed
6290    if clause in the arg string. */
6291
6292 static char *
6293 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
6294 {
6295   char *cond_string;
6296
6297   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
6298     return NULL;
6299
6300   /* Skip the "if" keyword. */
6301   (*arg) += 2;
6302
6303   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
6304      condition string. */
6305   ep_skip_leading_whitespace (arg);
6306   cond_string = *arg;
6307
6308   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
6309   (*arg) += strlen (cond_string);
6310
6311   return cond_string;
6312 }
6313
6314 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
6315    string.  If one is not found, it returns NULL.
6316
6317    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
6318    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
6319    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
6320    following the parsed filename in the arg string.
6321
6322    Note that clients needing to preserve the returned filename for
6323    future access should copy it to their own buffers. */
6324 static char *
6325 ep_parse_optional_filename (char **arg)
6326 {
6327   static char filename[1024];
6328   char *arg_p = *arg;
6329   int i;
6330   char c;
6331
6332   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
6333     return NULL;
6334
6335   for (i = 0;; i++)
6336     {
6337       c = *arg_p;
6338       if (isspace (c))
6339         c = '\0';
6340       filename[i] = c;
6341       if (c == '\0')
6342         break;
6343       arg_p++;
6344     }
6345   *arg = arg_p;
6346
6347   return filename;
6348 }
6349
6350 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
6351    process start/exit, etc.  */
6352
6353 typedef enum
6354 {
6355   catch_fork, catch_vfork
6356 }
6357 catch_fork_kind;
6358
6359 static void
6360 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
6361                       int from_tty)
6362 {
6363   char *cond_string = NULL;
6364
6365   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6366
6367   /* The allowed syntax is:
6368      catch [v]fork
6369      catch [v]fork if <cond>
6370
6371      First, check if there's an if clause. */
6372   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6373
6374   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6375     error (_("Junk at end of arguments."));
6376
6377   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6378      and enable reporting of such events. */
6379   switch (fork_kind)
6380     {
6381     case catch_fork:
6382       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6383       break;
6384     case catch_vfork:
6385       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6386       break;
6387     default:
6388       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
6389       break;
6390     }
6391 }
6392
6393 static void
6394 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6395 {
6396   char *cond_string = NULL;
6397
6398   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6399
6400   /* The allowed syntax is:
6401      catch exec
6402      catch exec if <cond>
6403
6404      First, check if there's an if clause. */
6405   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6406
6407   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6408     error (_("Junk at end of arguments."));
6409
6410   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6411      and enable reporting of such events. */
6412   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6413 }
6414
6415 static void
6416 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6417 {
6418   char *dll_pathname = NULL;
6419   char *cond_string = NULL;
6420
6421   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6422
6423   /* The allowed syntax is:
6424      catch load
6425      catch load if <cond>
6426      catch load <filename>
6427      catch load <filename> if <cond>
6428
6429      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6430      if clause.
6431
6432      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6433
6434      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6435      cannot be a filename. */
6436   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6437
6438   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6439      Else, there might be a filename and an if clause. */
6440   if (cond_string == NULL)
6441     {
6442       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6443       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6444       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6445     }
6446
6447   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6448     error (_("Junk at end of arguments."));
6449
6450   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6451      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6452      occurs. */
6453   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6454                                 dll_pathname, cond_string);
6455 }
6456
6457 static void
6458 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6459 {
6460   char *dll_pathname = NULL;
6461   char *cond_string = NULL;
6462
6463   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6464
6465   /* The allowed syntax is:
6466      catch unload
6467      catch unload if <cond>
6468      catch unload <filename>
6469      catch unload <filename> if <cond>
6470
6471      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6472      if clause.
6473
6474      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6475
6476      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6477      cannot be a filename. */
6478   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6479
6480   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6481      Else, there might be a filename and an if clause. */
6482   if (cond_string == NULL)
6483     {
6484       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6485       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6486       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6487     }
6488
6489   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6490     error (_("Junk at end of arguments."));
6491
6492   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6493      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6494      occurs. */
6495   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6496                                   dll_pathname, cond_string);
6497 }
6498
6499 static enum print_stop_action
6500 print_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6501 {
6502   int bp_temp, bp_throw;
6503
6504   annotate_catchpoint (b->number);
6505
6506   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
6507   if (b->loc->address != b->loc->requested_address)
6508     breakpoint_adjustment_warning (b->loc->requested_address,
6509                                    b->loc->address,
6510                                    b->number, 1);
6511   bp_temp = b->loc->owner->disposition == disp_del;
6512   ui_out_text (uiout, 
6513                bp_temp ? "Temporary catchpoint "
6514                        : "Catchpoint ");
6515   if (!ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6516     ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
6517   ui_out_text (uiout,
6518                bp_throw ? " (exception thrown), "
6519                         : " (exception caught), ");
6520   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6521     {
6522       ui_out_field_string (uiout, "reason", 
6523                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
6524       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
6525       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
6526     }
6527   return PRINT_SRC_AND_LOC;
6528 }
6529
6530 static void
6531 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, CORE_ADDR *last_addr)
6532 {
6533   if (addressprint)
6534     {
6535       annotate_field (4);
6536       if (b->loc == NULL || b->loc->shlib_disabled)
6537         ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
6538       else
6539         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->loc->address);
6540     }
6541   annotate_field (5);
6542   if (b->loc)
6543     *last_addr = b->loc->address;
6544   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
6545     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
6546   else
6547     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
6548 }
6549
6550 static void
6551 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
6552 {
6553   int bp_temp;
6554   int bp_throw;
6555
6556   bp_temp = b->loc->owner->disposition == disp_del;
6557   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
6558   ui_out_text (uiout, bp_temp ? _("Temporary catchpoint ")
6559                               : _("Catchpoint "));
6560   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
6561   ui_out_text (uiout, bp_throw ? _(" (throw)")
6562                                : _(" (catch)"));
6563 }
6564
6565 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops = {
6566   print_exception_catchpoint,
6567   print_one_exception_catchpoint,
6568   print_mention_exception_catchpoint
6569 };
6570
6571 static int
6572 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
6573                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
6574 {
6575   char *trigger_func_name;
6576  
6577   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6578     trigger_func_name = "__cxa_begin_catch";
6579   else
6580     trigger_func_name = "__cxa_throw";
6581
6582   break_command_really (trigger_func_name, cond_string, -1,
6583                         0 /* condition and thread are valid.  */,
6584                         tempflag, 0,
6585                         0,
6586                         AUTO_BOOLEAN_TRUE /* pending */,
6587                         &gnu_v3_exception_catchpoint_ops, from_tty);
6588
6589   return 1;
6590 }
6591
6592 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6593
6594 static void
6595 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6596                            int tempflag, int from_tty)
6597 {
6598   char *cond_string = NULL;
6599   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6600
6601   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6602
6603   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6604
6605   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6606     error (_("Junk at end of arguments."));
6607
6608   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6609       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6610     error (_("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it"));
6611
6612   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
6613     return;
6614
6615   warning (_("Unsupported with this platform/compiler combination."));
6616 }
6617
6618 /* Create a breakpoint struct for Ada exception catchpoints.  */
6619
6620 static void
6621 create_ada_exception_breakpoint (struct symtab_and_line sal,
6622                                  char *addr_string,
6623                                  char *exp_string,
6624                                  char *cond_string,
6625                                  struct expression *cond,
6626                                  struct breakpoint_ops *ops,
6627                                  int tempflag,
6628                                  int from_tty)
6629 {
6630   struct breakpoint *b;
6631
6632   if (from_tty)
6633     {
6634       describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section, -1);
6635       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
6636          version for exception catchpoints, because two catchpoints
6637          used for different exception names will use the same address.
6638          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
6639          unproductive.  Besides. the warning phrasing is also a bit
6640          inapropriate, we should use the word catchpoint, and tell
6641          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
6642          enough for now, though.  */
6643     }
6644
6645   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6646   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6647
6648   b->enable_state = bp_enabled;
6649   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6650   b->number = breakpoint_count;
6651   b->ignore_count = 0;
6652   b->loc->cond = cond;
6653   b->addr_string = addr_string;
6654   b->language = language_ada;
6655   b->cond_string = cond_string;
6656   b->exp_string = exp_string;
6657   b->thread = -1;
6658   b->ops = ops;
6659
6660   mention (b);
6661   update_global_location_list (1);
6662 }
6663
6664 /* Implement the "catch exception" command.  */
6665
6666 static void
6667 catch_ada_exception_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6668 {
6669   struct symtab_and_line sal;
6670   enum bptype type;
6671   char *addr_string = NULL;
6672   char *exp_string = NULL;
6673   char *cond_string = NULL;
6674   struct expression *cond = NULL;
6675   struct breakpoint_ops *ops = NULL;
6676
6677   sal = ada_decode_exception_location (arg, &addr_string, &exp_string,
6678                                        &cond_string, &cond, &ops);
6679   create_ada_exception_breakpoint (sal, addr_string, exp_string,
6680                                    cond_string, cond, ops, tempflag,
6681                                    from_tty);
6682 }
6683
6684 /* Implement the "catch assert" command.  */
6685
6686 static void
6687 catch_assert_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6688 {
6689   struct symtab_and_line sal;
6690   char *addr_string = NULL;
6691   struct breakpoint_ops *ops = NULL;
6692
6693   sal = ada_decode_assert_location (arg, &addr_string, &ops);
6694   create_ada_exception_breakpoint (sal, addr_string, NULL, NULL, NULL, ops,
6695                                    tempflag, from_tty);
6696 }
6697
6698 static void
6699 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6700 {
6701
6702   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6703      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6704      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6705      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6706
6707      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6708   char *arg1_start = arg;
6709   char *arg1_end;
6710   int arg1_length;
6711
6712   if (arg1_start == NULL)
6713     {
6714       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6715       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6716       /* return; */
6717       /* Now, this is not allowed */
6718       error (_("Catch requires an event name."));
6719
6720     }
6721   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6722   if (arg1_end == NULL)
6723     error (_("catch requires an event"));
6724   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6725
6726   /* Try to match what we found against known event names. */
6727   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6728     {
6729       error (_("Catch of signal not yet implemented"));
6730     }
6731   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6732     {
6733       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6734                                  tempflag, from_tty);
6735     }
6736   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6737     {
6738       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6739                                  tempflag, from_tty);
6740     }
6741   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6742     {
6743       error (_("Catch of thread_start not yet implemented"));
6744     }
6745   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6746     {
6747       error (_("Catch of thread_exit not yet implemented"));
6748     }
6749   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6750     {
6751       error (_("Catch of thread_join not yet implemented"));
6752     }
6753   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6754     {
6755       error (_("Catch of start not yet implemented"));
6756     }
6757   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6758     {
6759       error (_("Catch of exit not yet implemented"));
6760     }
6761   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6762     {
6763       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6764     }
6765   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6766     {
6767       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6768     }
6769   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6770     {
6771       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6772     }
6773   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6774     {
6775       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6776     }
6777   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6778     {
6779       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6780     }
6781   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6782     {
6783       error (_("Catch of stop not yet implemented"));
6784     }
6785   else if (strncmp (arg1_start, "exception", arg1_length) == 0)
6786     {
6787       catch_ada_exception_command (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6788     }
6789
6790   else if (strncmp (arg1_start, "assert", arg1_length) == 0)
6791     {
6792       catch_assert_command (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6793     }
6794
6795   /* This doesn't appear to be an event name */
6796
6797   else
6798     {
6799       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6800          as the name of an exception */
6801       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6802       /* Now this is not allowed */
6803       error (_("Unknown event kind specified for catch"));
6804
6805     }
6806 }
6807
6808 static void
6809 catch_command (char *arg, int from_tty)
6810 {
6811   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6812 }
6813 \f
6814
6815 static void
6816 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6817 {
6818   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6819 }
6820
6821 /* Delete breakpoints by address or line.  */
6822
6823 static void
6824 clear_command (char *arg, int from_tty)
6825 {
6826   struct breakpoint *b;
6827   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
6828   int ix;
6829   int default_match;
6830   struct symtabs_and_lines sals;
6831   struct symtab_and_line sal;
6832   int i;
6833
6834   if (arg)
6835     {
6836       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6837       default_match = 0;
6838     }
6839   else
6840     {
6841       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6842         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6843       make_cleanup (xfree, sals.sals);
6844       init_sal (&sal);          /* initialize to zeroes */
6845       sal.line = default_breakpoint_line;
6846       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6847       sal.pc = default_breakpoint_address;
6848       if (sal.symtab == 0)
6849         error (_("No source file specified."));
6850
6851       sals.sals[0] = sal;
6852       sals.nelts = 1;
6853
6854       default_match = 1;
6855     }
6856
6857   /* We don't call resolve_sal_pc here. That's not
6858      as bad as it seems, because all existing breakpoints
6859      typically have both file/line and pc set.  So, if
6860      clear is given file/line, we can match this to existing
6861      breakpoint without obtaining pc at all.
6862
6863      We only support clearing given the address explicitly 
6864      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
6865      at file:line. There were several PC values for that file:line,
6866      due to optimization, all in one block.
6867      We've picked one PC value. If "clear" is issued with another
6868      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
6869      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
6870      since the other PC value is never presented to user, user
6871      can only find it by guessing, and it does not seem important
6872      to support that.  */
6873
6874   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6875      to it.  Do it in two passes, solely to preserve the current
6876      behavior that from_tty is forced true if we delete more than
6877      one breakpoint.  */
6878
6879   found = NULL;
6880   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6881     {
6882       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6883          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6884          If defaulting, clear all bpts on default line
6885          or at default pc.
6886
6887          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6888
6889          0              1             pc
6890          1              1             pc _and_ line
6891          0              0             line
6892          1              0             <can't happen> */
6893
6894       sal = sals.sals[i];
6895
6896       /* Find all matching breakpoints and add them to
6897          'found'.  */
6898       ALL_BREAKPOINTS (b)
6899         {
6900           int match = 0;
6901           /* Are we going to delete b? */
6902           if (b->type != bp_none
6903               && b->type != bp_watchpoint
6904               && b->type != bp_hardware_watchpoint
6905               && b->type != bp_read_watchpoint
6906               && b->type != bp_access_watchpoint)
6907             {
6908               struct bp_location *loc = b->loc;
6909               for (; loc; loc = loc->next)
6910                 {
6911                   int pc_match = sal.pc 
6912                     && (loc->address == sal.pc)
6913                     && (!section_is_overlay (loc->section)
6914                         || loc->section == sal.section);
6915                   int line_match = ((default_match || (0 == sal.pc))
6916                                     && b->source_file != NULL
6917                                     && sal.symtab != NULL
6918                                     && strcmp (b->source_file, sal.symtab->filename) == 0
6919                                     && b->line_number == sal.line);
6920                   if (pc_match || line_match)
6921                     {
6922                       match = 1;
6923                       break;
6924                     }
6925                 }
6926             }
6927
6928           if (match)
6929             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
6930         }
6931     }
6932   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
6933   if (VEC_empty(breakpoint_p, found))
6934     {
6935       if (arg)
6936         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
6937       else
6938         error (_("No breakpoint at this line."));
6939     }
6940
6941   if (VEC_length(breakpoint_p, found) > 1)
6942     from_tty = 1;               /* Always report if deleted more than one */
6943   if (from_tty)
6944     {
6945       if (VEC_length(breakpoint_p, found) == 1)
6946         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
6947       else
6948         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
6949     }
6950   breakpoints_changed ();
6951
6952   for (ix = 0; VEC_iterate(breakpoint_p, found, ix, b); ix++)
6953     {
6954       if (from_tty)
6955         printf_unfiltered ("%d ", b->number);
6956       delete_breakpoint (b);
6957     }
6958   if (from_tty)
6959     putchar_unfiltered ('\n');
6960 }
6961 \f
6962 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6963    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6964    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6965
6966 void
6967 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6968 {
6969   struct breakpoint *b, *temp;
6970
6971   for (; bs; bs = bs->next)
6972     if (bs->breakpoint_at 
6973         && bs->breakpoint_at->owner
6974         && bs->breakpoint_at->owner->disposition == disp_del
6975         && bs->stop)
6976       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at->owner);
6977
6978   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6979   {
6980     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6981       delete_breakpoint (b);
6982   }
6983 }
6984
6985 /* If SHOULD_INSERT is true, do not insert any breakpoint locations
6986    into the inferior, only remove already-inserted locations that no
6987    longer should be inserted.  Functions that delete a breakpoint or
6988    breakpoints should pass false, so that deleting a breakpoint
6989    doesn't have the side effect of inserting the locations of other
6990    breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
6991    returns true on them.
6992
6993    This behaviour is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
6994    after an exec, while the target still has execution, but breakpoint
6995    shadows of the previous executable image should *NOT* be restored
6996    to the new image; or before detaching, where the target still has
6997    execution and wants to delete breakpoints from GDB's lists, and all
6998    breakpoints had already been removed from the inferior.  */
6999
7000 static void
7001 update_global_location_list (int should_insert)
7002 {
7003   struct breakpoint *b;
7004   struct bp_location **next = &bp_location_chain;
7005   struct bp_location *loc;
7006   struct bp_location *loc2;
7007   struct gdb_exception e;
7008   VEC(bp_location_p) *old_locations = NULL;
7009   int ret;
7010   int ix;
7011   
7012   /* Store old locations for future reference.  */
7013   for (loc = bp_location_chain; loc; loc = loc->global_next)
7014     VEC_safe_push (bp_location_p, old_locations, loc);
7015
7016   bp_location_chain = NULL;
7017   ALL_BREAKPOINTS (b)
7018     {
7019       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
7020         {
7021           *next = loc;
7022           next = &(loc->global_next);
7023           *next = NULL;
7024         }
7025     }
7026
7027   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the new
7028      list, and therefore should be freed.  Note that it's not necessary that
7029      those locations should be removed from inferior -- if there's another
7030      location at the same address (previously marked as duplicate),
7031      we don't need to remove/insert the location.  */
7032   for (ix = 0; VEC_iterate(bp_location_p, old_locations, ix, loc); ++ix)
7033     {
7034       /* Tells if 'loc' is found amoung the new locations.  If not, we
7035          have to free it.  */
7036       int found_object = 0;
7037       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
7038       int keep_in_target = 0;
7039       int removed = 0;
7040       for (loc2 = bp_location_chain; loc2; loc2 = loc2->global_next)
7041         if (loc2 == loc)
7042           {
7043             found_object = 1;
7044             break;
7045           }
7046
7047       /* If this location is no longer present, and inserted, look if there's
7048          maybe a new location at the same address.  If so, mark that one 
7049          inserted, and don't remove this one.  This is needed so that we 
7050          don't have a time window where a breakpoint at certain location is not
7051          inserted.  */
7052
7053       if (loc->inserted)
7054         {
7055           /* If the location is inserted now, we might have to remove it.  */
7056
7057           if (found_object && should_be_inserted (loc))
7058             {
7059               /* The location is still present in the location list, and still
7060                  should be inserted.  Don't do anything.  */
7061               keep_in_target = 1;
7062             }
7063           else
7064             {
7065               /* The location is either no longer present, or got disabled.
7066                  See if there's another location at the same address, in which 
7067                  case we don't need to remove this one from the target.  */
7068               if (breakpoint_address_is_meaningful (loc->owner))
7069                 for (loc2 = bp_location_chain; loc2; loc2 = loc2->global_next)
7070                   {
7071                     /* For the sake of should_insert_location.  The
7072                        call to check_duplicates will fix up this later.  */
7073                     loc2->duplicate = 0;
7074                     if (should_be_inserted (loc2)
7075                         && loc2 != loc && loc2->address == loc->address)
7076                       {           
7077                         loc2->inserted = 1;
7078                         loc2->target_info = loc->target_info;
7079                         keep_in_target = 1;
7080                         break;
7081                       }
7082                   }
7083             }
7084
7085           if (!keep_in_target)
7086             {
7087               if (remove_breakpoint (loc, mark_uninserted))
7088                 {
7089                   /* This is just about all we can do.  We could keep this
7090                      location on the global list, and try to remove it next
7091                      time, but there's no particular reason why we will
7092                      succeed next time.  
7093                      
7094                      Note that at this point, loc->owner is still valid,
7095                      as delete_breakpoint frees the breakpoint only
7096                      after calling us.  */
7097                   printf_filtered (_("warning: Error removing breakpoint %d\n"), 
7098                                    loc->owner->number);
7099                 }
7100               removed = 1;
7101             }
7102         }
7103
7104       if (!found_object)
7105         {             
7106           if (removed)
7107             {
7108               /* This location was removed from the targets.  In non-stop mode,
7109                  a race condition is possible where we've removed a breakpoint,
7110                  but stop events for that breakpoint are already queued and will
7111                  arrive later.  To suppress spurious SIGTRAPs reported to user,
7112                  we keep this breakpoint location for a bit, and will retire it
7113                  after we see 3 * thread_count events.
7114                  The theory here is that reporting of events should, 
7115                  "on the average", be fair, so after that many event we'll see
7116                  events from all threads that have anything of interest, and no
7117                  longer need to keep this breakpoint.  This is just a 
7118                  heuristic, but if it's wrong, we'll report unexpected SIGTRAP,
7119                  which is usability issue, but not a correctness problem.  */     
7120               loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
7121               loc->owner = NULL;
7122             }
7123
7124           free_bp_location (loc);
7125         }
7126     }
7127     
7128   ALL_BREAKPOINTS (b)
7129     {
7130       check_duplicates (b);
7131     }
7132
7133   if (always_inserted_mode && should_insert && target_has_execution)
7134     insert_breakpoint_locations ();
7135 }
7136
7137 void
7138 breakpoint_retire_moribund (void)
7139 {
7140   struct bp_location *loc;
7141   int ix;
7142
7143   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
7144     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
7145       {
7146         free_bp_location (loc);
7147         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
7148         --ix;
7149       }
7150 }
7151
7152 static void
7153 update_global_location_list_nothrow (int inserting)
7154 {
7155   struct gdb_exception e;
7156   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7157     update_global_location_list (inserting);
7158 }
7159
7160 /* Clear BPT from a BPS.  */
7161 static void
7162 bpstat_remove_breakpoint (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
7163 {
7164   bpstat bs;
7165   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
7166     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->owner == bpt)
7167       {
7168         bs->breakpoint_at = NULL;
7169         bs->old_val = NULL;
7170         /* bs->commands will be freed later.  */
7171       }
7172 }
7173
7174 /* Callback for iterate_over_threads.  */
7175 static int
7176 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
7177 {
7178   struct breakpoint *bpt = data;
7179   bpstat_remove_breakpoint (th->stop_bpstat, bpt);
7180   return 0;
7181 }
7182
7183 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
7184    structures. */
7185
7186 void
7187 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7188 {
7189   struct breakpoint *b;
7190   struct bp_location *loc, *next;
7191
7192   gdb_assert (bpt != NULL);
7193
7194   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
7195      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
7196
7197      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
7198      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
7199      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
7200      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
7201      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
7202
7203      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
7204      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
7205      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
7206      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen.  */
7207   if (bpt->type == bp_none)
7208     return;
7209
7210   observer_notify_breakpoint_deleted (bpt->number);
7211
7212   if (breakpoint_chain == bpt)
7213     breakpoint_chain = bpt->next;
7214
7215   ALL_BREAKPOINTS (b)
7216     if (b->next == bpt)
7217     {
7218       b->next = bpt->next;
7219       break;
7220     }
7221
7222   free_command_lines (&bpt->commands);
7223   if (bpt->cond_string != NULL)
7224     xfree (bpt->cond_string);
7225   if (bpt->addr_string != NULL)
7226     xfree (bpt->addr_string);
7227   if (bpt->exp != NULL)
7228     xfree (bpt->exp);
7229   if (bpt->exp_string != NULL)
7230     xfree (bpt->exp_string);
7231   if (bpt->val != NULL)
7232     value_free (bpt->val);
7233   if (bpt->source_file != NULL)
7234     xfree (bpt->source_file);
7235   if (bpt->dll_pathname != NULL)
7236     xfree (bpt->dll_pathname);
7237   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
7238     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
7239   if (bpt->exec_pathname != NULL)
7240     xfree (bpt->exec_pathname);
7241
7242   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
7243   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
7244      We just check stop_bpstat for now.  Note that we cannot just
7245      remove bpstats pointing at bpt from the stop_bpstat list
7246      entirely, as breakpoint commands are associated with the bpstat;
7247      if we remove it here, then the later call to
7248          bpstat_do_actions (&stop_bpstat);
7249      in event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints
7250      with commands won't work.  */
7251
7252   /* Clear the current context.  */
7253   bpstat_remove_breakpoint (stop_bpstat, bpt);
7254   /* And from all threads.  */
7255   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
7256
7257   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint
7258      list, update the global location list.  This
7259      will remove locations that used to belong to
7260      this breakpoint.  Do this before freeing
7261      the breakpoint itself, since remove_breakpoint
7262      looks at location's owner.  It might be better
7263      design to have location completely self-contained,
7264      but it's not the case now.  */
7265   update_global_location_list (0);
7266
7267
7268   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
7269      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
7270   bpt->type = bp_none;
7271
7272   xfree (bpt);
7273 }
7274
7275 static void
7276 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
7277 {
7278   delete_breakpoint (b);
7279 }
7280
7281 struct cleanup *
7282 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
7283 {
7284   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
7285 }
7286
7287 void
7288 delete_command (char *arg, int from_tty)
7289 {
7290   struct breakpoint *b, *temp;
7291
7292   dont_repeat ();
7293
7294   if (arg == 0)
7295     {
7296       int breaks_to_delete = 0;
7297
7298       /* Delete all breakpoints if no argument.
7299          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
7300          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
7301       ALL_BREAKPOINTS (b)
7302       {
7303         if (b->type != bp_call_dummy &&
7304             b->type != bp_shlib_event &&
7305             b->type != bp_thread_event &&
7306             b->type != bp_overlay_event &&
7307             b->number >= 0)
7308           {
7309             breaks_to_delete = 1;
7310             break;
7311           }
7312       }
7313
7314       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
7315       if (!from_tty
7316           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
7317         {
7318           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7319           {
7320             if (b->type != bp_call_dummy &&
7321                 b->type != bp_shlib_event &&
7322                 b->type != bp_thread_event &&
7323                 b->type != bp_overlay_event &&
7324                 b->number >= 0)
7325               delete_breakpoint (b);
7326           }
7327         }
7328     }
7329   else
7330     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
7331 }
7332
7333 static int
7334 all_locations_are_pending (struct bp_location *loc)
7335 {
7336   for (; loc; loc = loc->next)
7337     if (!loc->shlib_disabled)
7338       return 0;
7339   return 1;
7340 }
7341
7342 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
7343    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
7344    Null names are ignored.  */
7345
7346 static int
7347 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
7348 {
7349   struct bp_location *l;
7350   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string,
7351                                    (int (*) (const void *, const void *)) streq,
7352                                    NULL, xcalloc, xfree);
7353
7354   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
7355     {
7356       const char **slot;
7357       const char *name = l->function_name;
7358
7359       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
7360       if (name == NULL)
7361         continue;
7362
7363       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
7364                                              INSERT);
7365       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never returns
7366          NULL.  */
7367       if (*slot != NULL)
7368         {
7369           htab_delete (htab);
7370           return 1;
7371         }
7372       *slot = name;
7373     }
7374
7375   htab_delete (htab);
7376   return 0;
7377 }
7378
7379 static void
7380 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
7381                              struct symtabs_and_lines sals)
7382 {
7383   int i;
7384   char *s;
7385   struct bp_location *existing_locations = b->loc;
7386
7387   /* If there's no new locations, and all existing locations
7388      are pending, don't do anything.  This optimizes
7389      the common case where all locations are in the same
7390      shared library, that was unloaded. We'd like to
7391      retain the location, so that when the library
7392      is loaded again, we don't loose the enabled/disabled
7393      status of the individual locations.  */
7394   if (all_locations_are_pending (existing_locations) && sals.nelts == 0)
7395     return;
7396
7397   b->loc = NULL;
7398
7399   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
7400     {
7401       struct bp_location *new_loc = 
7402         add_location_to_breakpoint (b, b->type, &(sals.sals[i]));
7403
7404       /* Reparse conditions, they might contain references to the
7405          old symtab.  */
7406       if (b->cond_string != NULL)
7407         {
7408           struct gdb_exception e;
7409
7410           s = b->cond_string;
7411           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7412             {
7413               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
7414                                            0);
7415             }
7416           if (e.reason < 0)
7417             {
7418               warning (_("failed to reevaluate condition for breakpoint %d: %s"), 
7419                        b->number, e.message);
7420               new_loc->enabled = 0;
7421             }
7422         }
7423
7424       if (b->source_file != NULL)
7425         xfree (b->source_file);
7426       if (sals.sals[i].symtab == NULL)
7427         b->source_file = NULL;
7428       else
7429         b->source_file =
7430           savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
7431                       strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
7432
7433       if (b->line_number == 0)
7434         b->line_number = sals.sals[i].line;
7435     }
7436
7437   /* If possible, carry over 'disable' status from existing breakpoints.  */
7438   {
7439     struct bp_location *e = existing_locations;
7440     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
7441        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
7442        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
7443        may have moved, but in practice it gives the correct answer
7444        often enough until a better solution is found.  */
7445     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
7446
7447     for (; e; e = e->next)
7448       {
7449         if (!e->enabled && e->function_name)
7450           {
7451             struct bp_location *l = b->loc;
7452             if (have_ambiguous_names)
7453               {
7454                 for (; l; l = l->next)
7455                   if (e->address == l->address)
7456                     {
7457                       l->enabled = 0;
7458                       break;
7459                     }
7460               }
7461             else
7462               {
7463                 for (; l; l = l->next)
7464                   if (l->function_name
7465                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
7466                     {
7467                       l->enabled = 0;
7468                       break;
7469                     }
7470               }
7471           }
7472       }
7473   }
7474
7475   update_global_location_list (1);
7476 }
7477
7478
7479 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
7480    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
7481    Unused in this case.  */
7482
7483 static int
7484 breakpoint_re_set_one (void *bint)
7485 {
7486   /* get past catch_errs */
7487   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
7488   struct value *mark;
7489   int i;
7490   int not_found = 0;
7491   int *not_found_ptr = &not_found;
7492   struct symtabs_and_lines sals = {};
7493   struct symtabs_and_lines expanded;
7494   char *s;
7495   enum enable_state save_enable;
7496   struct gdb_exception e;
7497
7498
7499   switch (b->type)
7500     {
7501     case bp_none:
7502       warning (_("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?"),
7503                b->number);
7504       return 0;
7505     case bp_breakpoint:
7506     case bp_hardware_breakpoint:
7507     case bp_catch_load:
7508     case bp_catch_unload:
7509       if (b->addr_string == NULL)
7510         {
7511           /* Anything without a string can't be re-set. */
7512           delete_breakpoint (b);
7513           return 0;
7514         }
7515
7516       set_language (b->language);
7517       input_radix = b->input_radix;
7518       s = b->addr_string;
7519       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
7520         {
7521           sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL,
7522                                 not_found_ptr);
7523         }
7524       if (e.reason < 0)
7525         {
7526           int not_found_and_ok = 0;
7527           /* For pending breakpoints, it's expected that parsing
7528              will fail until the right shared library is loaded.
7529              User has already told to create pending breakpoints and
7530              don't need extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
7531              state, then user already saw the message about that breakpoint
7532              being disabled, and don't want to see more errors.  */
7533           if (not_found 
7534               && (b->condition_not_parsed 
7535                   || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
7536                   || b->enable_state == bp_disabled))
7537             not_found_and_ok = 1;
7538
7539           if (!not_found_and_ok)
7540             {
7541               /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
7542                  10 times.  One solution, implemented here, is disable
7543                  the breakpoint on error.  Another solution would be to
7544                  have separate 'warning emitted' flag.  Since this
7545                  happens only when a binary has changed, I don't know
7546                  which approach is better.  */
7547               b->enable_state = bp_disabled;
7548               throw_exception (e);
7549             }
7550         }
7551
7552       if (not_found)
7553         break;
7554       
7555       gdb_assert (sals.nelts == 1);
7556       resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
7557       if (b->condition_not_parsed && s && s[0])
7558         {
7559           char *cond_string = 0;
7560           int thread = -1;
7561           find_condition_and_thread (s, sals.sals[0].pc, 
7562                                      &cond_string, &thread);
7563           if (cond_string)
7564             b->cond_string = cond_string;
7565           b->thread = thread;
7566           b->condition_not_parsed = 0;
7567         }
7568       expanded = expand_line_sal_maybe (sals.sals[0]);
7569       update_breakpoint_locations (b, expanded);
7570
7571       xfree (sals.sals);
7572       break;
7573
7574     case bp_watchpoint:
7575     case bp_hardware_watchpoint:
7576     case bp_read_watchpoint:
7577     case bp_access_watchpoint:
7578       /* Watchpoint can be either on expression using entirely global variables,
7579          or it can be on local variables.
7580
7581          Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even persist
7582          across program restarts. Since they can use variables from shared 
7583          libraries, we need to reparse expression as libraries are loaded
7584          and unloaded.
7585
7586          Watchpoints on local variables can also change meaning as result
7587          of solib event. For example, if a watchpoint uses both a local and
7588          a global variables in expression, it's a local watchpoint, but
7589          unloading of a shared library will make the expression invalid.
7590          This is not a very common use case, but we still re-evaluate
7591          expression, to avoid surprises to the user. 
7592
7593          Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
7594          watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means
7595          the watchpoint is out of scope and will be deleted soon. In fact,
7596          I'm not sure we'll ever be called in this case.  
7597
7598          If a local watchpoint's frame id is still valid, then
7599          b->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.  
7600          
7601          Don't do anything about disabled watchpoints, since they will
7602          be reevaluated again when enabled.  */
7603       update_watchpoint (b, 1 /* reparse */);
7604       break;
7605       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7606          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7607          loaded. */
7608     case bp_catch_fork:
7609     case bp_catch_vfork:
7610     case bp_catch_exec:
7611       break;
7612
7613     default:
7614       printf_filtered (_("Deleting unknown breakpoint type %d\n"), b->type);
7615       /* fall through */
7616       /* Delete overlay event breakpoints; they will be reset later by
7617          breakpoint_re_set.  */
7618     case bp_overlay_event:
7619       delete_breakpoint (b);
7620       break;
7621
7622       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7623          starts and we really don't want to touch it.  */
7624     case bp_shlib_event:
7625
7626       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7627          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7628     case bp_thread_event:
7629
7630       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7631          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7632          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7633          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7634     case bp_until:
7635     case bp_finish:
7636     case bp_watchpoint_scope:
7637     case bp_call_dummy:
7638     case bp_step_resume:
7639     case bp_longjmp:
7640     case bp_longjmp_resume:
7641       break;
7642     }
7643
7644   return 0;
7645 }
7646
7647 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7648 void
7649 breakpoint_re_set (void)
7650 {
7651   struct breakpoint *b, *temp;
7652   enum language save_language;
7653   int save_input_radix;
7654
7655   save_language = current_language->la_language;
7656   save_input_radix = input_radix;
7657   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7658   {
7659     /* Format possible error msg */
7660     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d: ",
7661                                 b->number);
7662     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
7663     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7664     do_cleanups (cleanups);
7665   }
7666   set_language (save_language);
7667   input_radix = save_input_radix;
7668   
7669   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
7670 }
7671 \f
7672 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7673
7674    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7675    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7676 void
7677 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7678 {
7679   if (b->thread != -1)
7680     {
7681       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7682         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7683     }
7684 }
7685
7686 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7687    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7688    which ends with a period (no newline).  */
7689
7690 void
7691 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7692 {
7693   struct breakpoint *b;
7694
7695   if (count < 0)
7696     count = 0;
7697
7698   ALL_BREAKPOINTS (b)
7699     if (b->number == bptnum)
7700     {
7701       b->ignore_count = count;
7702       if (from_tty)
7703         {
7704           if (count == 0)
7705             printf_filtered (_("Will stop next time breakpoint %d is reached."),
7706                              bptnum);
7707           else if (count == 1)
7708             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
7709                              bptnum);
7710           else
7711             printf_filtered (_("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d."),
7712                              count, bptnum);
7713         }
7714       breakpoints_changed ();
7715       observer_notify_breakpoint_modified (b->number);
7716       return;
7717     }
7718
7719   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
7720 }
7721
7722 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7723 void
7724 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7725 {
7726   struct breakpoint *b;
7727
7728   ALL_BREAKPOINTS (b)
7729     b->ignore_count = 0;
7730 }
7731
7732 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7733
7734 static void
7735 ignore_command (char *args, int from_tty)
7736 {
7737   char *p = args;
7738   int num;
7739
7740   if (p == 0)
7741     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
7742
7743   num = get_number (&p);
7744   if (num == 0)
7745     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
7746   if (*p == 0)
7747     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
7748
7749   set_ignore_count (num,
7750                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7751                     from_tty);
7752   if (from_tty)
7753     printf_filtered ("\n");
7754 }
7755 \f
7756 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7757    whose numbers are given in ARGS.  */
7758
7759 static void
7760 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7761 {
7762   char *p = args;
7763   char *p1;
7764   int num;
7765   struct breakpoint *b, *tmp;
7766   int match;
7767
7768   if (p == 0)
7769     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
7770
7771   while (*p)
7772     {
7773       match = 0;
7774       p1 = p;
7775
7776       num = get_number_or_range (&p1);
7777       if (num == 0)
7778         {
7779           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
7780         }
7781       else
7782         {
7783           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7784             if (b->number == num)
7785               {
7786                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7787                 match = 1;
7788                 function (b);
7789                 if (related_breakpoint)
7790                   function (related_breakpoint);
7791                 break;
7792               }
7793           if (match == 0)
7794             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
7795         }
7796       p = p1;
7797     }
7798 }
7799
7800 static struct bp_location *
7801 find_location_by_number (char *number)
7802 {
7803   char *dot = strchr (number, '.');
7804   char *p1;
7805   int bp_num;
7806   int loc_num;
7807   struct breakpoint *b;
7808   struct bp_location *loc;  
7809
7810   *dot = '\0';
7811
7812   p1 = number;
7813   bp_num = get_number_or_range (&p1);
7814   if (bp_num == 0)
7815     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
7816
7817   ALL_BREAKPOINTS (b)
7818     if (b->number == bp_num)
7819       {
7820         break;
7821       }
7822
7823   if (!b || b->number != bp_num)
7824     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
7825   
7826   p1 = dot+1;
7827   loc_num = get_number_or_range (&p1);
7828   if (loc_num == 0)
7829     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), number);
7830
7831   --loc_num;
7832   loc = b->loc;
7833   for (;loc_num && loc; --loc_num, loc = loc->next)
7834     ;
7835   if (!loc)
7836     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), dot+1);
7837     
7838   return loc;  
7839 }
7840
7841
7842 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7843    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7844    which ends with a period (no newline).  */
7845
7846 void
7847 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7848 {
7849   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7850      hit them when we leave scope so we can delete both the
7851      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7852   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7853     return;
7854
7855   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7856   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
7857     return;
7858
7859   bpt->enable_state = bp_disabled;
7860
7861   update_global_location_list (0);
7862
7863   observer_notify_breakpoint_modified (bpt->number);
7864 }
7865
7866 static void
7867 disable_command (char *args, int from_tty)
7868 {
7869   struct breakpoint *bpt;
7870   if (args == 0)
7871     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7872       switch (bpt->type)
7873       {
7874       case bp_none:
7875         warning (_("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?"),
7876                  bpt->number);
7877         continue;
7878       case bp_breakpoint:
7879       case bp_catch_load:
7880       case bp_catch_unload:
7881       case bp_catch_fork:
7882       case bp_catch_vfork:
7883       case bp_catch_exec:
7884       case bp_hardware_breakpoint:
7885       case bp_watchpoint:
7886       case bp_hardware_watchpoint:
7887       case bp_read_watchpoint:
7888       case bp_access_watchpoint:
7889         disable_breakpoint (bpt);
7890       default:
7891         continue;
7892       }
7893   else if (strchr (args, '.'))
7894     {
7895       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
7896       if (loc)
7897         loc->enabled = 0;
7898       update_global_location_list (0);
7899     }
7900   else
7901     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7902 }
7903
7904 static void
7905 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7906 {
7907   int target_resources_ok, other_type_used;
7908   struct value *mark;
7909
7910   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7911     {
7912       int i;
7913       i = hw_breakpoint_used_count ();
7914       target_resources_ok = 
7915         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7916                                             i + 1, 0);
7917       if (target_resources_ok == 0)
7918         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
7919       else if (target_resources_ok < 0)
7920         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
7921     }
7922
7923   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7924       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7925       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7926       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7927     {
7928       struct frame_id saved_frame_id;
7929       
7930       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
7931       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7932         {
7933           struct frame_info *fr =
7934             fr = frame_find_by_id (bpt->watchpoint_frame);
7935           if (fr == NULL)
7936             {
7937               printf_filtered (_("\
7938 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7939 is valid is not currently in scope.\n"), bpt->number);
7940               return;
7941             }
7942           select_frame (fr);
7943         }
7944       
7945       if (bpt->val)
7946         value_free (bpt->val);
7947       mark = value_mark ();
7948       fetch_watchpoint_value (bpt->exp, &bpt->val, NULL, NULL);
7949       if (bpt->val)
7950         release_value (bpt->val);
7951       bpt->val_valid = 1;
7952
7953       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7954           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7955           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7956         {
7957           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7958           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7959           
7960           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7961           (void) mem_cnt, (void) i;
7962           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7963                                                                     bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7964           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7965              bp_watchpoint in the following condition */
7966           if (target_resources_ok < 0)
7967             {
7968               printf_filtered (_("\
7969 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7970 have been allocated for other watchpoints.\n"), bpt->number);
7971               value_free_to_mark (mark);
7972               return;
7973             }
7974         }
7975       
7976       select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
7977       value_free_to_mark (mark);
7978     }
7979
7980   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7981     bpt->enable_state = bp_enabled;
7982   bpt->disposition = disposition;
7983   update_global_location_list (1);
7984   breakpoints_changed ();
7985   
7986   observer_notify_breakpoint_modified (bpt->number);
7987 }
7988
7989
7990 void
7991 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7992 {
7993   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7994 }
7995
7996 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7997    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7998    in stopping the inferior.  */
7999
8000 static void
8001 enable_command (char *args, int from_tty)
8002 {
8003   struct breakpoint *bpt;
8004   if (args == 0)
8005     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
8006       switch (bpt->type)
8007       {
8008       case bp_none:
8009         warning (_("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?"),
8010                  bpt->number);
8011         continue;
8012       case bp_breakpoint:
8013       case bp_catch_load:
8014       case bp_catch_unload:
8015       case bp_catch_fork:
8016       case bp_catch_vfork:
8017       case bp_catch_exec:
8018       case bp_hardware_breakpoint:
8019       case bp_watchpoint:
8020       case bp_hardware_watchpoint:
8021       case bp_read_watchpoint:
8022       case bp_access_watchpoint:
8023         enable_breakpoint (bpt);
8024       default:
8025         continue;
8026       }
8027   else if (strchr (args, '.'))
8028     {
8029       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
8030       if (loc)
8031         loc->enabled = 1;
8032       update_global_location_list (1);
8033     }
8034   else
8035     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
8036 }
8037
8038 static void
8039 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
8040 {
8041   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
8042 }
8043
8044 static void
8045 enable_once_command (char *args, int from_tty)
8046 {
8047   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
8048 }
8049
8050 static void
8051 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
8052 {
8053   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
8054 }
8055
8056 static void
8057 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
8058 {
8059   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
8060 }
8061 \f
8062 static void
8063 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
8064 {
8065 }
8066
8067 static void
8068 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
8069 {
8070 }
8071
8072 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
8073
8074 struct symtabs_and_lines
8075 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
8076 {
8077   struct symtabs_and_lines sals;
8078   if (string == 0)
8079     error (_("Empty line specification."));
8080   if (default_breakpoint_valid)
8081     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
8082                           default_breakpoint_symtab,
8083                           default_breakpoint_line,
8084                           (char ***) NULL, NULL);
8085   else
8086     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
8087                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL, NULL);
8088   if (*string)
8089     error (_("Junk at end of line specification: %s"), string);
8090   return sals;
8091 }
8092
8093 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
8094    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
8095    In general, places which call this should be using something on the
8096    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
8097    someday.  */
8098
8099 void *
8100 deprecated_insert_raw_breakpoint (CORE_ADDR pc)
8101 {
8102   struct bp_target_info *bp_tgt;
8103
8104   bp_tgt = xmalloc (sizeof (struct bp_target_info));
8105   memset (bp_tgt, 0, sizeof (struct bp_target_info));
8106
8107   bp_tgt->placed_address = pc;
8108   if (target_insert_breakpoint (bp_tgt) != 0)
8109     {
8110       /* Could not insert the breakpoint.  */
8111       xfree (bp_tgt);
8112       return NULL;
8113     }
8114
8115   return bp_tgt;
8116 }
8117
8118 /* Remove a breakpoint BP inserted by deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
8119
8120 int
8121 deprecated_remove_raw_breakpoint (void *bp)
8122 {
8123   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
8124   int ret;
8125
8126   ret = target_remove_breakpoint (bp_tgt);
8127   xfree (bp_tgt);
8128
8129   return ret;
8130 }
8131
8132 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single stepping.  */
8133
8134 static void *single_step_breakpoints[2];
8135
8136 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
8137
8138 void
8139 insert_single_step_breakpoint (CORE_ADDR next_pc)
8140 {
8141   void **bpt_p;
8142
8143   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
8144     bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
8145   else
8146     {
8147       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
8148       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
8149     }
8150
8151   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would be
8152      to only create the breakpoints once, and actually put them on the
8153      breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.  We could
8154      adjust the addresses each time they were needed.  Doing this requires
8155      corresponding changes elsewhere where single step breakpoints are
8156      handled, however.  So, for now, we use this.  */
8157
8158   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (next_pc);
8159   if (*bpt_p == NULL)
8160     error (_("Could not insert single-step breakpoint at 0x%s"),
8161              paddr_nz (next_pc));
8162 }
8163
8164 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
8165
8166 void
8167 remove_single_step_breakpoints (void)
8168 {
8169   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
8170
8171   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
8172      call.  */
8173   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_breakpoints[0]);
8174   single_step_breakpoints[0] = NULL;
8175
8176   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
8177     {
8178       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_breakpoints[1]);
8179       single_step_breakpoints[1] = NULL;
8180     }
8181 }
8182
8183 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at PC.  */
8184
8185 static int
8186 single_step_breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
8187 {
8188   int i;
8189
8190   for (i = 0; i < 2; i++)
8191     {
8192       struct bp_target_info *bp_tgt = single_step_breakpoints[i];
8193       if (bp_tgt && bp_tgt->placed_address == pc)
8194         return 1;
8195     }
8196
8197   return 0;
8198 }
8199
8200 int breakpoints_always_inserted_mode (void)
8201 {
8202   return always_inserted_mode;
8203 }
8204
8205 \f
8206 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak commands.
8207    It is defined as a macro to prevent duplication.
8208    COMMAND should be a string constant containing the name of the command.  */
8209 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
8210 command" [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
8211 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
8212 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
8213 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
8214 If an address is specified, break at that exact address.\n\
8215 With no LOCATION, uses current execution address of selected stack frame.\n\
8216 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
8217 \n\
8218 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
8219 CONDITION is a boolean expression.\n\
8220 \n\
8221 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
8222 \n\
8223 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
8224
8225 void
8226 _initialize_breakpoint (void)
8227 {
8228   static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
8229   static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
8230   struct cmd_list_element *c;
8231
8232   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
8233
8234   breakpoint_chain = 0;
8235   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
8236      before a breakpoint is set.  */
8237   breakpoint_count = 0;
8238
8239   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
8240 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
8241 Usage is `ignore N COUNT'."));
8242   if (xdb_commands)
8243     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
8244
8245   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
8246 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
8247 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
8248 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
8249 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
8250 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
8251 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
8252 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
8253
8254   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
8255 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
8256 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
8257 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
8258
8259   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
8260 Set a temporary breakpoint.\n\
8261 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
8262 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
8263 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
8264 \n"
8265 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
8266   set_cmd_completer (c, location_completer);
8267
8268   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
8269 Set a hardware assisted  breakpoint.\n\
8270 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
8271 some target hardware may not have this support.\n\
8272 \n"
8273 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
8274   set_cmd_completer (c, location_completer);
8275
8276   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
8277 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
8278 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
8279 so it will be deleted when hit.\n\
8280 \n"
8281 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
8282   set_cmd_completer (c, location_completer);
8283
8284   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
8285 Enable some breakpoints.\n\
8286 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
8287 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
8288 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
8289 With a subcommand you can enable temporarily."),
8290                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
8291   if (xdb_commands)
8292     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
8293 Enable some breakpoints.\n\
8294 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
8295 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
8296 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
8297 With a subcommand you can enable temporarily."));
8298
8299   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
8300
8301   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
8302 Enable some breakpoints.\n\
8303 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
8304 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
8305 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
8306                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
8307
8308   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
8309 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
8310 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
8311            &enablebreaklist);
8312
8313   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
8314 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
8315 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
8316            &enablebreaklist);
8317
8318   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
8319 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
8320 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
8321            &enablelist);
8322
8323   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
8324 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
8325 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
8326            &enablelist);
8327
8328   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
8329 Disable some breakpoints.\n\
8330 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8331 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
8332 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled."),
8333                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
8334   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
8335   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
8336   if (xdb_commands)
8337     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
8338 Disable some breakpoints.\n\
8339 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8340 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
8341 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled."));
8342
8343   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
8344 Disable some breakpoints.\n\
8345 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8346 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
8347 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
8348 This command may be abbreviated \"disable\"."),
8349            &disablelist);
8350
8351   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
8352 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
8353 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8354 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
8355 \n\
8356 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
8357 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
8358                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
8359   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
8360   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
8361   if (xdb_commands)
8362     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
8363 Delete some breakpoints.\n\
8364 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8365 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
8366
8367   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
8368 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
8369 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
8370 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
8371 This command may be abbreviated \"delete\"."),
8372            &deletelist);
8373
8374   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
8375 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
8376 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
8377 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
8378 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
8379 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
8380 \n\
8381 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
8382 is executing in.\n\
8383 \n\
8384 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
8385
8386   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
8387 Set breakpoint at specified line or function.\n"
8388 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
8389   set_cmd_completer (c, location_completer);
8390
8391   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
8392   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
8393   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
8394   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
8395
8396  if (xdb_commands)
8397     {
8398       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
8399       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
8400     }
8401
8402   if (dbx_commands)
8403     {
8404       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
8405 Break in function/address or break at a line in the current file."),
8406                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
8407       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
8408                _("Break in function or address."), &stoplist);
8409       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
8410                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
8411       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
8412 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
8413 The \"Type\" column indicates one of:\n\
8414 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
8415 \twatchpoint     - watchpoint\n\
8416 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
8417 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
8418 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
8419 address and file/line number respectively.\n\
8420 \n\
8421 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
8422 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
8423 is prefixed with \"server \".\n\n\
8424 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
8425 breakpoint set."));
8426     }
8427
8428   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
8429 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
8430 The \"Type\" column indicates one of:\n\
8431 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
8432 \twatchpoint     - watchpoint\n\
8433 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
8434 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
8435 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
8436 address and file/line number respectively.\n\
8437 \n\
8438 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
8439 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
8440 is prefixed with \"server \".\n\n\
8441 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
8442 breakpoint set."));
8443
8444   if (xdb_commands)
8445     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
8446 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
8447 The \"Type\" column indicates one of:\n\
8448 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
8449 \twatchpoint     - watchpoint\n\
8450 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
8451 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
8452 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
8453 address and file/line number respectively.\n\
8454 \n\
8455 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
8456 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
8457 is prefixed with \"server \".\n\n\
8458 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
8459 breakpoint set."));
8460
8461   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
8462 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
8463 The \"Type\" column indicates one of:\n\
8464 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
8465 \twatchpoint     - watchpoint\n\
8466 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
8467 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
8468 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
8469 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
8470 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
8471 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
8472 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
8473 address and file/line number respectively.\n\
8474 \n\
8475 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
8476 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
8477 is prefixed with \"server \".\n\n\
8478 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
8479 breakpoint set."),
8480            &maintenanceinfolist);
8481
8482   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
8483 Set catchpoints to catch events.\n\
8484 Raised signals may be caught:\n\
8485 \tcatch signal              - all signals\n\
8486 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
8487 Raised exceptions may be caught:\n\
8488 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
8489 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
8490 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
8491 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
8492 Thread or process events may be caught:\n\
8493 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
8494 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
8495 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
8496 Process events may be caught:\n\
8497 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
8498 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
8499 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
8500 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
8501 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
8502 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
8503 \tcatch load                - loads of any library\n\
8504 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
8505 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
8506 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
8507 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
8508 \tcatch stop\n\n\
8509 C++ exceptions may be caught:\n\
8510 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
8511 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
8512 Ada exceptions may be caught:\n\
8513 \tcatch exception           - all exceptions, when raised\n\
8514 \tcatch exception <name>    - a particular exception, when raised\n\
8515 \tcatch exception unhandled - all unhandled exceptions, when raised\n\
8516 \tcatch assert              - all failed assertions, when raised\n\
8517 \n\
8518 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
8519 after a fork or vfork is caught.\n\n\
8520 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."));
8521
8522   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
8523 Set temporary catchpoints to catch events.\n\
8524 Args like \"catch\" command.\n\
8525 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
8526 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
8527 by using \"enable delete\" on the catchpoint number."));
8528
8529   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
8530 Set a watchpoint for an expression.\n\
8531 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8532 an expression changes."));
8533   set_cmd_completer (c, expression_completer);
8534
8535   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
8536 Set a read watchpoint for an expression.\n\
8537 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8538 an expression is read."));
8539   set_cmd_completer (c, expression_completer);
8540
8541   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
8542 Set a watchpoint for an expression.\n\
8543 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
8544 an expression is either read or written."));
8545   set_cmd_completer (c, expression_completer);
8546
8547   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
8548             _("Synonym for ``info breakpoints''."));
8549
8550
8551   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
8552      respond to changes - contrary to the description.  */
8553   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
8554                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
8555 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
8556 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
8557 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
8558 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
8559 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
8560 hardware.)"),
8561                             NULL,
8562                             show_can_use_hw_watchpoints,
8563                             &setlist, &showlist);
8564
8565   can_use_hw_watchpoints = 1;
8566
8567   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
8568 Breakpoint specific settings\n\
8569 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
8570 pending breakpoint behavior"),
8571                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
8572                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
8573   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
8574 Breakpoint specific settings\n\
8575 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
8576 pending breakpoint behavior"),
8577                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
8578                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
8579
8580   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
8581                                 &pending_break_support, _("\
8582 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
8583 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
8584 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
8585 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
8586 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
8587 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
8588                                 NULL,
8589                                 show_pending_break_support,
8590                                 &breakpoint_set_cmdlist,
8591                                 &breakpoint_show_cmdlist);
8592
8593   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
8594
8595   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
8596                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
8597 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
8598 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
8599 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
8600 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
8601 a warning will be emitted for such breakpoints."),
8602                            NULL,
8603                            show_automatic_hardware_breakpoints,
8604                            &breakpoint_set_cmdlist,
8605                            &breakpoint_show_cmdlist);
8606
8607   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
8608                            &always_inserted_mode, _("\
8609 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
8610 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
8611 When this mode is off (which is the default), breakpoints are inserted in\n\
8612 inferior when it is resumed, and removed when execution stops.  When this\n\
8613 mode is on, breakpoints are inserted immediately and removed only when\n\
8614 the user deletes the breakpoint."),
8615                            NULL,
8616                            &show_always_inserted_mode,
8617                            &breakpoint_set_cmdlist,
8618                            &breakpoint_show_cmdlist);
8619   
8620   automatic_hardware_breakpoints = 1;
8621 }