35ada7aed090b064928eaae4e82242bcd59f4d0e
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.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 "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "gdb.h"
48 #include "ui-out.h"
49 #include "cli/cli-script.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "solib.h"
53 #include "solist.h"
54 #include "observer.h"
55 #include "exceptions.h"
56 #include "memattr.h"
57 #include "ada-lang.h"
58 #include "top.h"
59 #include "valprint.h"
60 #include "jit.h"
61 #include "xml-syscall.h"
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "gdb_regex.h"
64 #include "probe.h"
65 #include "cli/cli-utils.h"
66 #include "continuations.h"
67 #include "stack.h"
68 #include "skip.h"
69 #include "gdb_regex.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "dummy-frame.h"
72
73 #include "format.h"
74
75 /* readline include files */
76 #include "readline/readline.h"
77 #include "readline/history.h"
78
79 /* readline defines this.  */
80 #undef savestring
81
82 #include "mi/mi-common.h"
83 #include "python/python.h"
84
85 /* Enums for exception-handling support.  */
86 enum exception_event_kind
87 {
88   EX_EVENT_THROW,
89   EX_EVENT_RETHROW,
90   EX_EVENT_CATCH
91 };
92
93 /* Prototypes for local functions.  */
94
95 static void enable_delete_command (char *, int);
96
97 static void enable_once_command (char *, int);
98
99 static void enable_count_command (char *, int);
100
101 static void disable_command (char *, int);
102
103 static void enable_command (char *, int);
104
105 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*) (struct breakpoint *,
106                                                       void *),
107                                     void *);
108
109 static void ignore_command (char *, int);
110
111 static int breakpoint_re_set_one (void *);
112
113 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
114
115 static void create_sals_from_address_default (char **,
116                                               struct linespec_result *,
117                                               enum bptype, char *,
118                                               char **);
119
120 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
121                                             struct linespec_result *,
122                                             struct linespec_sals *,
123                                             char *, char *, enum bptype,
124                                             enum bpdisp, int, int,
125                                             int,
126                                             const struct breakpoint_ops *,
127                                             int, int, int, unsigned);
128
129 static void decode_linespec_default (struct breakpoint *, char **,
130                                      struct symtabs_and_lines *);
131
132 static void clear_command (char *, int);
133
134 static void catch_command (char *, int);
135
136 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
137
138 static void break_command_1 (char *, int, int);
139
140 static void mention (struct breakpoint *);
141
142 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
143                                                                enum bptype,
144                                                                const struct breakpoint_ops *);
145 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
146                                                        const struct symtab_and_line *);
147
148 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
149    static.  */
150 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
151                                        struct symtab_and_line,
152                                        enum bptype,
153                                        const struct breakpoint_ops *);
154
155 static struct breakpoint *
156   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
157                                     enum bptype type,
158                                     const struct breakpoint_ops *ops);
159
160 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
161
162 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
163                                             CORE_ADDR bpaddr,
164                                             enum bptype bptype);
165
166 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
167                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
168                                         struct obj_section *, int);
169
170 static int breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1,
171                                      CORE_ADDR addr1,
172                                      struct address_space *aspace2,
173                                      CORE_ADDR addr2);
174
175 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
176                                        struct bp_location *loc2);
177
178 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
179                                               struct address_space *aspace,
180                                               CORE_ADDR addr);
181
182 static void breakpoints_info (char *, int);
183
184 static void watchpoints_info (char *, int);
185
186 static int breakpoint_1 (char *, int, 
187                          int (*) (const struct breakpoint *));
188
189 static int breakpoint_cond_eval (void *);
190
191 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
192
193 static void commands_command (char *, int);
194
195 static void condition_command (char *, int);
196
197 typedef enum
198   {
199     mark_inserted,
200     mark_uninserted
201   }
202 insertion_state_t;
203
204 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
205 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, insertion_state_t);
206
207 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
208
209 static int watchpoint_check (void *);
210
211 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
212
213 static int hw_breakpoint_used_count (void);
214
215 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
216
217 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
218                                             enum bptype type,
219                                             int *other_type_used);
220
221 static void hbreak_command (char *, int);
222
223 static void thbreak_command (char *, int);
224
225 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
226                                     int count);
227
228 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
229
230 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
231
232 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
233
234 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
235
236 static void detach_single_step_breakpoints (void);
237
238 static int single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *,
239                                                    CORE_ADDR pc);
240
241 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
242 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
243 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
244
245 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
246
247 static void update_global_location_list (int);
248
249 static void update_global_location_list_nothrow (int);
250
251 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
252
253 static void insert_breakpoint_locations (void);
254
255 static int syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b);
256
257 static void tracepoints_info (char *, int);
258
259 static void delete_trace_command (char *, int);
260
261 static void enable_trace_command (char *, int);
262
263 static void disable_trace_command (char *, int);
264
265 static void trace_pass_command (char *, int);
266
267 static void set_tracepoint_count (int num);
268
269 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
270
271 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
272
273 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
274    otherwise.  */
275
276 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
277
278 /* The abstract base class all breakpoint_ops structures inherit
279    from.  */
280 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops;
281
282 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
283    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
284    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
285 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
286
287 /* Internal breakpoints class type.  */
288 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
289
290 /* Momentary breakpoints class type.  */
291 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
292
293 /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception class type.  */
294 static struct breakpoint_ops longjmp_breakpoint_ops;
295
296 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
297    breakpoints.  */
298 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
299
300 /* Breakpoints set on probes.  */
301 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
302
303 /* Dynamic printf class type.  */
304 static struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
305
306 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
307    option because different output options have different tradeoffs;
308    if GDB does the printing, there is better error handling if there
309    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
310    function lets you have special-purpose printers and sending of
311    output to the same place as compiled-in print functions.  */
312
313 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
314 static const char dprintf_style_call[] = "call";
315 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
316 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
317   dprintf_style_gdb,
318   dprintf_style_call,
319   dprintf_style_agent,
320   NULL
321 };
322 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
323
324 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
325    call into the inferior.  The value is simply a string that is
326    copied into the command, so it can be anything that GDB can
327    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
328
329 static char *dprintf_function = "";
330
331 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
332    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
333    the call as the first argument, with the format string as the
334    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
335    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
336    "stderr", this could be an app-specific expression like
337    "mystreams[curlogger]".  */
338
339 static char *dprintf_channel = "";
340
341 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
342    has disconnected.  */
343 static int disconnected_dprintf = 1;
344
345 /* A reference-counted struct command_line.  This lets multiple
346    breakpoints share a single command list.  */
347 struct counted_command_line
348 {
349   /* The reference count.  */
350   int refc;
351
352   /* The command list.  */
353   struct command_line *commands;
354 };
355
356 struct command_line *
357 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
358 {
359   return b->commands ? b->commands->commands : NULL;
360 }
361
362 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
363    current breakpoint.  */
364
365 static int breakpoint_proceeded;
366
367 const char *
368 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
369 {
370   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
371      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
372      a breakpoint.  */
373   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
374
375   return bpdisps[(int) disp];
376 }
377
378 /* Prototypes for exported functions.  */
379 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
380    if such is available.  */
381 static int can_use_hw_watchpoints;
382
383 static void
384 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
385                              struct cmd_list_element *c,
386                              const char *value)
387 {
388   fprintf_filtered (file,
389                     _("Debugger's willingness to use "
390                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
391                     value);
392 }
393
394 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
395    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
396    for unrecognized breakpoint locations.
397    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
398 static enum auto_boolean pending_break_support;
399 static void
400 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
401                             struct cmd_list_element *c,
402                             const char *value)
403 {
404   fprintf_filtered (file,
405                     _("Debugger's behavior regarding "
406                       "pending breakpoints is %s.\n"),
407                     value);
408 }
409
410 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
411    set with "break" but falling in read-only memory.
412    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
413    use hardware breakpoints.  */
414 static int automatic_hardware_breakpoints;
415 static void
416 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
417                                      struct cmd_list_element *c,
418                                      const char *value)
419 {
420   fprintf_filtered (file,
421                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
422                     value);
423 }
424
425 /* If on, gdb will keep breakpoints inserted even as inferior is
426    stopped, and immediately insert any new breakpoints.  If off, gdb
427    will insert breakpoints into inferior only when resuming it, and
428    will remove breakpoints upon stop.  If auto, GDB will behave as ON
429    if in non-stop mode, and as OFF if all-stop mode.*/
430
431 static enum auto_boolean always_inserted_mode = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
432
433 static void
434 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
435                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
436 {
437   if (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
438     fprintf_filtered (file,
439                       _("Always inserted breakpoint "
440                         "mode is %s (currently %s).\n"),
441                       value,
442                       breakpoints_always_inserted_mode () ? "on" : "off");
443   else
444     fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
445                       value);
446 }
447
448 int
449 breakpoints_always_inserted_mode (void)
450 {
451   return (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_TRUE
452           || (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop));
453 }
454
455 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
456
457 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
458 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
459 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
460 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
461 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
462   condition_evaluation_auto,
463   condition_evaluation_host,
464   condition_evaluation_target,
465   NULL
466 };
467
468 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
469 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
470
471 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
472    condition_evaluation_mode_1.  */
473 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
474
475 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
476    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
477    real setting that is being used.  It returns the translated
478    evaluation mode.  */
479
480 static const char *
481 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
482 {
483   if (mode == condition_evaluation_auto)
484     {
485       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
486         return condition_evaluation_target;
487       else
488         return condition_evaluation_host;
489     }
490   else
491     return mode;
492 }
493
494 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
495
496 static const char *
497 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
498 {
499   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
500 }
501
502 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
503    otherwise.  */
504
505 static int
506 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
507 {
508   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
509
510   return (mode == condition_evaluation_host);
511 }
512
513 void _initialize_breakpoint (void);
514
515 /* Are we executing breakpoint commands?  */
516 static int executing_breakpoint_commands;
517
518 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
519 static int overlay_events_enabled;
520
521 /* See description in breakpoint.h. */
522 int target_exact_watchpoints = 0;
523
524 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
525    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
526    current breakpoint.  */
527
528 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
529
530 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
531         for (B = breakpoint_chain;      \
532              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
533              B = TMP)
534
535 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
536    not provided so update_global_location_list must not be called
537    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
538
539 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
540         for (BP_TMP = bp_location;                                      \
541              BP_TMP < bp_location + bp_location_count && (B = *BP_TMP); \
542              BP_TMP++)
543
544 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
545    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
546    to where the loop should start from.
547    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
548    appropriate location to start with.  */
549
550 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
551         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
552              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
553              BP_LOCP_START                                              \
554              && (BP_LOCP_TMP < bp_location + bp_location_count          \
555              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
556              BP_LOCP_TMP++)
557
558 /* Iterator for tracepoints only.  */
559
560 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
561   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
562     if (is_tracepoint (B))
563
564 /* Chains of all breakpoints defined.  */
565
566 struct breakpoint *breakpoint_chain;
567
568 /* Array is sorted by bp_location_compare - primarily by the ADDRESS.  */
569
570 static struct bp_location **bp_location;
571
572 /* Number of elements of BP_LOCATION.  */
573
574 static unsigned bp_location_count;
575
576 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
577    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATION which get a valid
578    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
579    limiting the subrange of BP_LOCATION to scan for shadow bytes for
580    an address you need to read.  */
581
582 static CORE_ADDR bp_location_placed_address_before_address_max;
583
584 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
585    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
586    BP_LOCATION which get a valid result from bp_location_has_shadow.
587    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATION to
588    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
589
590 static CORE_ADDR bp_location_shadow_len_after_address_max;
591
592 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
593    from bp_location array, but for which a hit may still be reported
594    by a target.  */
595 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
596
597 /* Number of last breakpoint made.  */
598
599 static int breakpoint_count;
600
601 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
602    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
603    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
604    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
605 static int prev_breakpoint_count;
606
607 /* Number of last tracepoint made.  */
608
609 static int tracepoint_count;
610
611 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
612 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
613 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
614
615 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
616 static int
617 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
618 {
619   return (b->enable_state == bp_enabled);
620 }
621
622 /* Set breakpoint count to NUM.  */
623
624 static void
625 set_breakpoint_count (int num)
626 {
627   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
628   breakpoint_count = num;
629   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
630 }
631
632 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
633    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
634 static int rbreak_start_breakpoint_count;
635
636 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
637    breakpoint made.  */
638
639 void
640 start_rbreak_breakpoints (void)
641 {
642   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
643 }
644
645 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
646    breakpoint made.  */
647
648 void
649 end_rbreak_breakpoints (void)
650 {
651   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
652 }
653
654 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
655
656 void
657 clear_breakpoint_hit_counts (void)
658 {
659   struct breakpoint *b;
660
661   ALL_BREAKPOINTS (b)
662     b->hit_count = 0;
663 }
664
665 /* Allocate a new counted_command_line with reference count of 1.
666    The new structure owns COMMANDS.  */
667
668 static struct counted_command_line *
669 alloc_counted_command_line (struct command_line *commands)
670 {
671   struct counted_command_line *result
672     = xmalloc (sizeof (struct counted_command_line));
673
674   result->refc = 1;
675   result->commands = commands;
676   return result;
677 }
678
679 /* Increment reference count.  This does nothing if CMD is NULL.  */
680
681 static void
682 incref_counted_command_line (struct counted_command_line *cmd)
683 {
684   if (cmd)
685     ++cmd->refc;
686 }
687
688 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
689    destroy the counted_command_line.  Sets *CMDP to NULL.  This does
690    nothing if *CMDP is NULL.  */
691
692 static void
693 decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
694 {
695   if (*cmdp)
696     {
697       if (--(*cmdp)->refc == 0)
698         {
699           free_command_lines (&(*cmdp)->commands);
700           xfree (*cmdp);
701         }
702       *cmdp = NULL;
703     }
704 }
705
706 /* A cleanup function that calls decref_counted_command_line.  */
707
708 static void
709 do_cleanup_counted_command_line (void *arg)
710 {
711   decref_counted_command_line (arg);
712 }
713
714 /* Create a cleanup that calls decref_counted_command_line on the
715    argument.  */
716
717 static struct cleanup *
718 make_cleanup_decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
719 {
720   return make_cleanup (do_cleanup_counted_command_line, cmdp);
721 }
722
723 \f
724 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
725    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
726
727 struct breakpoint *
728 get_breakpoint (int num)
729 {
730   struct breakpoint *b;
731
732   ALL_BREAKPOINTS (b)
733     if (b->number == num)
734       return b;
735   
736   return NULL;
737 }
738
739 \f
740
741 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
742    evaluating conditions on its side.  */
743
744 static void
745 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
746 {
747   struct bp_location *loc;
748
749   /* This is only meaningful if the target is
750      evaluating conditions and if the user has
751      opted for condition evaluation on the target's
752      side.  */
753   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
754       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
755     return;
756
757   if (!is_breakpoint (b))
758     return;
759
760   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
761     loc->condition_changed = condition_modified;
762 }
763
764 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
765    evaluating conditions on its side.  */
766
767 static void
768 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
769 {
770   /* This is only meaningful if the target is
771      evaluating conditions and if the user has
772      opted for condition evaluation on the target's
773      side.  */
774   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
775       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
776
777     return;
778
779   if (!is_breakpoint (loc->owner))
780     return;
781
782   loc->condition_changed = condition_modified;
783 }
784
785 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
786    condition_evaluation_mode.  */
787
788 static void
789 set_condition_evaluation_mode (char *args, int from_tty,
790                                struct cmd_list_element *c)
791 {
792   const char *old_mode, *new_mode;
793
794   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
795       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
796     {
797       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
798       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
799                  "Using host evaluation mode instead."));
800       return;
801     }
802
803   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
804   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
805
806   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
807      settings was "auto".  */
808   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
809
810   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
811   if (new_mode != old_mode)
812     {
813       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
814       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
815          need to synch the changes with the target as follows:
816
817          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
818          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
819       */
820
821       if (new_mode == condition_evaluation_target)
822         {
823           /* Mark everything modified and synch conditions with the
824              target.  */
825           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
826             mark_breakpoint_location_modified (loc);
827         }
828       else
829         {
830           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
831              with the target.  We do this to remove all the conditions the
832              target knows about.  */
833           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
834             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
835               loc->needs_update = 1;
836         }
837
838       /* Do the update.  */
839       update_global_location_list (1);
840     }
841
842   return;
843 }
844
845 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
846    what "auto" is translating to.  */
847
848 static void
849 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
850                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
851 {
852   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
853     fprintf_filtered (file,
854                       _("Breakpoint condition evaluation "
855                         "mode is %s (currently %s).\n"),
856                       value,
857                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
858   else
859     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
860                       value);
861 }
862
863 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
864    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
865    the more general bp_location_compare function.  */
866
867 static int
868 bp_location_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
869 {
870   struct bp_location *a = *(void **) ap;
871   struct bp_location *b = *(void **) bp;
872
873   if (a->address == b->address)
874     return 0;
875   else
876     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
877 }
878
879 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
880    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
881    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
882    return NULL.  */
883
884 static struct bp_location **
885 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
886 {
887   struct bp_location dummy_loc;
888   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
889   struct bp_location **locp_found = NULL;
890
891   /* Initialize the dummy location's address field.  */
892   memset (&dummy_loc, 0, sizeof (struct bp_location));
893   dummy_loc.address = address;
894
895   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
896   locp_found = bsearch (&dummy_locp, bp_location, bp_location_count,
897                         sizeof (struct bp_location **),
898                         bp_location_compare_addrs);
899
900   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
901   if (locp_found == NULL)
902     return NULL;
903
904   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
905      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
906   while ((locp_found - 1) >= bp_location
907          && (*(locp_found - 1))->address == address)
908     locp_found--;
909
910   return locp_found;
911 }
912
913 void
914 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, char *exp,
915                           int from_tty)
916 {
917   xfree (b->cond_string);
918   b->cond_string = NULL;
919
920   if (is_watchpoint (b))
921     {
922       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
923
924       xfree (w->cond_exp);
925       w->cond_exp = NULL;
926     }
927   else
928     {
929       struct bp_location *loc;
930
931       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
932         {
933           xfree (loc->cond);
934           loc->cond = NULL;
935
936           /* No need to free the condition agent expression
937              bytecode (if we have one).  We will handle this
938              when we go through update_global_location_list.  */
939         }
940     }
941
942   if (*exp == 0)
943     {
944       if (from_tty)
945         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
946     }
947   else
948     {
949       const char *arg = exp;
950
951       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
952          typed in or the decompiled expression.  */
953       b->cond_string = xstrdup (arg);
954       b->condition_not_parsed = 0;
955
956       if (is_watchpoint (b))
957         {
958           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
959
960           innermost_block = NULL;
961           arg = exp;
962           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
963           if (*arg)
964             error (_("Junk at end of expression"));
965           w->cond_exp_valid_block = innermost_block;
966         }
967       else
968         {
969           struct bp_location *loc;
970
971           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
972             {
973               arg = exp;
974               loc->cond =
975                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
976                              block_for_pc (loc->address), 0);
977               if (*arg)
978                 error (_("Junk at end of expression"));
979             }
980         }
981     }
982   mark_breakpoint_modified (b);
983
984   observer_notify_breakpoint_modified (b);
985 }
986
987 /* Completion for the "condition" command.  */
988
989 static VEC (char_ptr) *
990 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
991                      const char *text, const char *word)
992 {
993   const char *space;
994
995   text = skip_spaces_const (text);
996   space = skip_to_space_const (text);
997   if (*space == '\0')
998     {
999       int len;
1000       struct breakpoint *b;
1001       VEC (char_ptr) *result = NULL;
1002
1003       if (text[0] == '$')
1004         {
1005           /* We don't support completion of history indices.  */
1006           if (isdigit (text[1]))
1007             return NULL;
1008           return complete_internalvar (&text[1]);
1009         }
1010
1011       /* We're completing the breakpoint number.  */
1012       len = strlen (text);
1013
1014       ALL_BREAKPOINTS (b)
1015       {
1016         int single = b->loc->next == NULL;
1017         struct bp_location *loc;
1018         int count = 1;
1019
1020         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1021           {
1022             char location[50];
1023
1024             if (single)
1025               xsnprintf (location, sizeof (location), "%d", b->number);
1026             else
1027               xsnprintf (location, sizeof (location),  "%d.%d", b->number,
1028                          count);
1029
1030             if (strncmp (location, text, len) == 0)
1031               VEC_safe_push (char_ptr, result, xstrdup (location));
1032
1033             ++count;
1034           }
1035       }
1036
1037       return result;
1038     }
1039
1040   /* We're completing the expression part.  */
1041   text = skip_spaces_const (space);
1042   return expression_completer (cmd, text, word);
1043 }
1044
1045 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
1046
1047 static void
1048 condition_command (char *arg, int from_tty)
1049 {
1050   struct breakpoint *b;
1051   char *p;
1052   int bnum;
1053
1054   if (arg == 0)
1055     error_no_arg (_("breakpoint number"));
1056
1057   p = arg;
1058   bnum = get_number (&p);
1059   if (bnum == 0)
1060     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
1061
1062   ALL_BREAKPOINTS (b)
1063     if (b->number == bnum)
1064       {
1065         /* Check if this breakpoint has a Python object assigned to
1066            it, and if it has a definition of the "stop"
1067            method.  This method and conditions entered into GDB from
1068            the CLI are mutually exclusive.  */
1069         if (b->py_bp_object
1070             && gdbpy_breakpoint_has_py_cond (b->py_bp_object))
1071           error (_("Cannot set a condition where a Python 'stop' "
1072                    "method has been defined in the breakpoint."));
1073         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
1074
1075         if (is_breakpoint (b))
1076           update_global_location_list (1);
1077
1078         return;
1079       }
1080
1081   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
1082 }
1083
1084 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1085    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1086    Throw if any such commands is found.  */
1087
1088 static void
1089 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1090 {
1091   struct command_line *c;
1092
1093   for (c = commands; c; c = c->next)
1094     {
1095       int i;
1096
1097       if (c->control_type == while_stepping_control)
1098         error (_("The 'while-stepping' command can "
1099                  "only be used for tracepoints"));
1100
1101       for (i = 0; i < c->body_count; ++i)
1102         check_no_tracepoint_commands ((c->body_list)[i]);
1103
1104       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1105          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1106          command directly.  */
1107       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1108         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1109
1110       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1111         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1112     }
1113 }
1114
1115 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1116
1117 static int
1118 is_tracepoint_type (enum bptype type)
1119 {
1120   return (type == bp_tracepoint
1121           || type == bp_fast_tracepoint
1122           || type == bp_static_tracepoint);
1123 }
1124
1125 int
1126 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1127 {
1128   return is_tracepoint_type (b->type);
1129 }
1130
1131 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1132    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1133    found.  */
1134
1135 static void
1136 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1137                                   struct command_line *commands)
1138 {
1139   if (is_tracepoint (b))
1140     {
1141       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1142       struct command_line *c;
1143       struct command_line *while_stepping = 0;
1144
1145       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1146          might have included a while-stepping action, while the new
1147          ones might not.  */
1148       t->step_count = 0;
1149
1150       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1151          valid for tracepoints, that there's at most one
1152          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1153          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1154          We also need to validate the tracepoint action line in the
1155          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1156          has side effects, like setting the tracepoint's
1157          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1158          collect/teval actions parse and make sense in the
1159          tracepoint's context.  */
1160       for (c = commands; c; c = c->next)
1161         {
1162           if (c->control_type == while_stepping_control)
1163             {
1164               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1165                 error (_("The 'while-stepping' command "
1166                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1167               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1168                 error (_("The 'while-stepping' command "
1169                          "cannot be used for static tracepoint"));
1170
1171               if (while_stepping)
1172                 error (_("The 'while-stepping' command "
1173                          "can be used only once"));
1174               else
1175                 while_stepping = c;
1176             }
1177
1178           validate_actionline (c->line, b);
1179         }
1180       if (while_stepping)
1181         {
1182           struct command_line *c2;
1183
1184           gdb_assert (while_stepping->body_count == 1);
1185           c2 = while_stepping->body_list[0];
1186           for (; c2; c2 = c2->next)
1187             {
1188               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1189                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1190             }
1191         }
1192     }
1193   else
1194     {
1195       check_no_tracepoint_commands (commands);
1196     }
1197 }
1198
1199 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1200    caller is responsible for releasing the vector.  */
1201
1202 VEC(breakpoint_p) *
1203 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1204 {
1205   struct breakpoint *b;
1206   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1207   struct bp_location *loc;
1208
1209   ALL_BREAKPOINTS (b)
1210     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1211       {
1212         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1213           if (loc->address == addr)
1214             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1215       }
1216
1217   return found;
1218 }
1219
1220 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1221    validate that only allowed commands are included.  */
1222
1223 void
1224 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1225                          struct command_line *commands)
1226 {
1227   validate_commands_for_breakpoint (b, commands);
1228
1229   decref_counted_command_line (&b->commands);
1230   b->commands = alloc_counted_command_line (commands);
1231   observer_notify_breakpoint_modified (b);
1232 }
1233
1234 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1235    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1236    commands.  */
1237
1238 void
1239 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1240 {
1241   int old_silent = b->silent;
1242
1243   b->silent = silent;
1244   if (old_silent != silent)
1245     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1246 }
1247
1248 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1249    breakpoint work for any thread.  */
1250
1251 void
1252 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1253 {
1254   int old_thread = b->thread;
1255
1256   b->thread = thread;
1257   if (old_thread != thread)
1258     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1259 }
1260
1261 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1262    breakpoint work for any task.  */
1263
1264 void
1265 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1266 {
1267   int old_task = b->task;
1268
1269   b->task = task;
1270   if (old_task != task)
1271     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1272 }
1273
1274 void
1275 check_tracepoint_command (char *line, void *closure)
1276 {
1277   struct breakpoint *b = closure;
1278
1279   validate_actionline (line, b);
1280 }
1281
1282 /* A structure used to pass information through
1283    map_breakpoint_numbers.  */
1284
1285 struct commands_info
1286 {
1287   /* True if the command was typed at a tty.  */
1288   int from_tty;
1289
1290   /* The breakpoint range spec.  */
1291   char *arg;
1292
1293   /* Non-NULL if the body of the commands are being read from this
1294      already-parsed command.  */
1295   struct command_line *control;
1296
1297   /* The command lines read from the user, or NULL if they have not
1298      yet been read.  */
1299   struct counted_command_line *cmd;
1300 };
1301
1302 /* A callback for map_breakpoint_numbers that sets the commands for
1303    commands_command.  */
1304
1305 static void
1306 do_map_commands_command (struct breakpoint *b, void *data)
1307 {
1308   struct commands_info *info = data;
1309
1310   if (info->cmd == NULL)
1311     {
1312       struct command_line *l;
1313
1314       if (info->control != NULL)
1315         l = copy_command_lines (info->control->body_list[0]);
1316       else
1317         {
1318           struct cleanup *old_chain;
1319           char *str;
1320
1321           str = xstrprintf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1322                               "%s, one per line."),
1323                             info->arg);
1324
1325           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
1326
1327           l = read_command_lines (str,
1328                                   info->from_tty, 1,
1329                                   (is_tracepoint (b)
1330                                    ? check_tracepoint_command : 0),
1331                                   b);
1332
1333           do_cleanups (old_chain);
1334         }
1335
1336       info->cmd = alloc_counted_command_line (l);
1337     }
1338
1339   /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1340      do anything.  */
1341   if (b->commands != info->cmd)
1342     {
1343       validate_commands_for_breakpoint (b, info->cmd->commands);
1344       incref_counted_command_line (info->cmd);
1345       decref_counted_command_line (&b->commands);
1346       b->commands = info->cmd;
1347       observer_notify_breakpoint_modified (b);
1348     }
1349 }
1350
1351 static void
1352 commands_command_1 (char *arg, int from_tty, 
1353                     struct command_line *control)
1354 {
1355   struct cleanup *cleanups;
1356   struct commands_info info;
1357
1358   info.from_tty = from_tty;
1359   info.control = control;
1360   info.cmd = NULL;
1361   /* If we read command lines from the user, then `info' will hold an
1362      extra reference to the commands that we must clean up.  */
1363   cleanups = make_cleanup_decref_counted_command_line (&info.cmd);
1364
1365   if (arg == NULL || !*arg)
1366     {
1367       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1368         arg = xstrprintf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1, 
1369                           breakpoint_count);
1370       else if (breakpoint_count > 0)
1371         arg = xstrprintf ("%d", breakpoint_count);
1372       else
1373         {
1374           /* So that we don't try to free the incoming non-NULL
1375              argument in the cleanup below.  Mapping breakpoint
1376              numbers will fail in this case.  */
1377           arg = NULL;
1378         }
1379     }
1380   else
1381     /* The command loop has some static state, so we need to preserve
1382        our argument.  */
1383     arg = xstrdup (arg);
1384
1385   if (arg != NULL)
1386     make_cleanup (xfree, arg);
1387
1388   info.arg = arg;
1389
1390   map_breakpoint_numbers (arg, do_map_commands_command, &info);
1391
1392   if (info.cmd == NULL)
1393     error (_("No breakpoints specified."));
1394
1395   do_cleanups (cleanups);
1396 }
1397
1398 static void
1399 commands_command (char *arg, int from_tty)
1400 {
1401   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1402 }
1403
1404 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1405    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1406
1407    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1408    that are part of if and while bodies.  */
1409 enum command_control_type
1410 commands_from_control_command (char *arg, struct command_line *cmd)
1411 {
1412   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1413   return simple_control;
1414 }
1415
1416 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1417
1418 static int
1419 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1420 {
1421   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1422     return 0;
1423   if (!bl->inserted)
1424     return 0;
1425   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1426     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1427     return 0;
1428   return 1;
1429 }
1430
1431 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1432    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1433
1434    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1435    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1436    a failed assertion internal error will be raised.
1437
1438    The range of shadowed area by each bp_location is:
1439      bl->address - bp_location_placed_address_before_address_max
1440      up to bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1441    The range we were requested to resolve shadows for is:
1442      memaddr ... memaddr + len
1443    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1444      memaddr + len <= (bl->address
1445                        - bp_location_placed_address_before_address_max)
1446    and:
1447      bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1448
1449 void
1450 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1451                         const gdb_byte *writebuf_org,
1452                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1453 {
1454   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1455      search.  */
1456   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1457
1458   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1459      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1460      report higher one.  */
1461
1462   bc_l = 0;
1463   bc_r = bp_location_count;
1464   while (bc_l + 1 < bc_r)
1465     {
1466       struct bp_location *bl;
1467
1468       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1469       bl = bp_location[bc];
1470
1471       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1472          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1473          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1474          to MEMADDR + LEN range).
1475
1476          Use the BP_LOCATION_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1477          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1478          range tail still reaching MEMADDR.  */
1479
1480       if ((bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1481            >= bl->address)
1482           && (bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1483               <= memaddr))
1484         bc_l = bc;
1485       else
1486         bc_r = bc;
1487     }
1488
1489   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1490      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1491      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1492      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1493      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1494      B:
1495
1496       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1497
1498      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1499      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1500      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1501      and L2.  */
1502   while (bc_l > 0
1503          && bp_location[bc_l]->address == bp_location[bc_l - 1]->address)
1504     bc_l--;
1505
1506   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1507
1508   for (bc = bc_l; bc < bp_location_count; bc++)
1509   {
1510     struct bp_location *bl = bp_location[bc];
1511     CORE_ADDR bp_addr = 0;
1512     int bp_size = 0;
1513     int bptoffset = 0;
1514
1515     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1516     if (bl->owner->type == bp_none)
1517       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1518                bl->owner->number);
1519
1520     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1521        content.  */
1522
1523     if (bl->address >= bp_location_placed_address_before_address_max
1524         && memaddr + len <= (bl->address
1525                              - bp_location_placed_address_before_address_max))
1526       break;
1527
1528     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1529       continue;
1530     if (!breakpoint_address_match (bl->target_info.placed_address_space, 0,
1531                                    current_program_space->aspace, 0))
1532       continue;
1533
1534     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1535        we need to copy.  */
1536     bp_addr = bl->target_info.placed_address;
1537     bp_size = bl->target_info.shadow_len;
1538
1539     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1540       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
1541          are reading.  */
1542       continue;
1543
1544     if (bp_addr >= memaddr + len)
1545       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1546          reading.  */
1547       continue;
1548
1549     /* Offset within shadow_contents.  */
1550     if (bp_addr < memaddr)
1551       {
1552         /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1553         bp_size -= memaddr - bp_addr;
1554         bptoffset = memaddr - bp_addr;
1555         bp_addr = memaddr;
1556       }
1557
1558     if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1559       {
1560         /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1561         bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1562       }
1563
1564     if (readbuf != NULL)
1565       {
1566         /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with
1567            the shadow_contents buffer.  */
1568         gdb_assert (bl->target_info.shadow_contents >= readbuf + len
1569                     || readbuf >= (bl->target_info.shadow_contents
1570                                    + bl->target_info.shadow_len));
1571
1572         /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1573            shadow.  */
1574         memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1575                 bl->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1576       }
1577     else
1578       {
1579         struct gdbarch *gdbarch = bl->gdbarch;
1580         const unsigned char *bp;
1581         CORE_ADDR placed_address = bl->target_info.placed_address;
1582         int placed_size = bl->target_info.placed_size;
1583
1584         /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1585         memcpy (bl->target_info.shadow_contents + bptoffset,
1586                 writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1587
1588         /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1589            address.  */
1590         bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &placed_address, &placed_size);
1591
1592         /* Update the final write buffer with this inserted
1593            breakpoint's INSN.  */
1594         memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1595       }
1596   }
1597 }
1598 \f
1599
1600 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1601    breakpoint.  */
1602
1603 int
1604 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1605 {
1606   return (bpt->type == bp_breakpoint
1607           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1608           || bpt->type == bp_dprintf);
1609 }
1610
1611 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1612
1613 static int
1614 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1615 {
1616   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1617           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1618           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1619 }
1620
1621 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1622    software.  */
1623
1624 int
1625 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1626 {
1627   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1628           || bpt->type == bp_watchpoint);
1629 }
1630
1631 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1632    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1633    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1634    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1635    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1636    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1637    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1638    memory accesses when threads are running.  */
1639
1640 static int
1641 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1642 {
1643   return (b->base.pspace == current_program_space
1644           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1645               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1646                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1647 }
1648
1649 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1650    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1651
1652 static void
1653 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1654 {
1655   struct breakpoint *b = &w->base;
1656
1657   if (b->related_breakpoint != b)
1658     {
1659       gdb_assert (b->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1660       gdb_assert (b->related_breakpoint->related_breakpoint == b);
1661       b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1662       b->related_breakpoint->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1663       b->related_breakpoint = b;
1664     }
1665   b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1666 }
1667
1668 /* Assuming that B is a watchpoint:
1669    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1670    - Evaluate expression and store the result in B->val
1671    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1672      in b->loc->cond.
1673    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1674
1675    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1676    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1677    it.
1678
1679    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1680    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1681    never be removed because they might be missed by a running thread
1682    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1683    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1684    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1685    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1686    be able to modify its hardware watchpoints.
1687
1688    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1689    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1690    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1691    it must not be done later because it could display the same single
1692    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1693    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1694    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1695    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1696    not changed.
1697
1698    The following constraints influence the location where we can reset
1699    hardware watchpoints:
1700
1701    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1702      called several times when GDB stops.
1703
1704    [linux] 
1705    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1706      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1707      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1708      are presented later, one after the other, each time the user
1709      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1710      for the threads still having pending hit event stored in
1711      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1712      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1713      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1714      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1715      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1716
1717    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1718    watchpoint removal from inferior.  */
1719
1720 static void
1721 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1722 {
1723   int within_current_scope;
1724   struct frame_id saved_frame_id;
1725   int frame_saved;
1726
1727   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1728      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1729      that was used to create the watchpoint.  */
1730   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1731     return;
1732
1733   if (b->base.disposition == disp_del_at_next_stop)
1734     return;
1735  
1736   frame_saved = 0;
1737
1738   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1739   if (b->exp_valid_block == NULL)
1740     within_current_scope = 1;
1741   else
1742     {
1743       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1744       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1745       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1746
1747       /* If we're in a function epilogue, unwinding may not work
1748          properly, so do not attempt to recreate locations at this
1749          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1750       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
1751         return;
1752
1753       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1754          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1755       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1756          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1757          selected frame.  */
1758       frame_saved = 1;
1759       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1760
1761       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1762       within_current_scope = (fi != NULL);
1763       if (within_current_scope)
1764         select_frame (fi);
1765     }
1766
1767   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1768      and update_global_location_list will eventually delete them and
1769      remove breakpoints if needed.  */
1770   b->base.loc = NULL;
1771
1772   if (within_current_scope && reparse)
1773     {
1774       const char *s;
1775
1776       if (b->exp)
1777         {
1778           xfree (b->exp);
1779           b->exp = NULL;
1780         }
1781       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1782       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1783       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1784          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1785          to the user when the old value and the new value may actually
1786          be completely different objects.  */
1787       value_free (b->val);
1788       b->val = NULL;
1789       b->val_valid = 0;
1790
1791       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1792          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1793          locations (re)created below.  */
1794       if (b->base.cond_string != NULL)
1795         {
1796           if (b->cond_exp != NULL)
1797             {
1798               xfree (b->cond_exp);
1799               b->cond_exp = NULL;
1800             }
1801
1802           s = b->base.cond_string;
1803           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1804         }
1805     }
1806
1807   /* If we failed to parse the expression, for example because
1808      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1809      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1810      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1811      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1812   if ( !target_has_execution)
1813     {
1814       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1815          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1816          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1817     }
1818   else if (within_current_scope && b->exp)
1819     {
1820       int pc = 0;
1821       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
1822       struct program_space *frame_pspace;
1823
1824       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &v, &result, &val_chain);
1825
1826       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1827          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1828          it only if we reported that last value to user.  As it
1829          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1830          We don't keep track of the memory value for masked
1831          watchpoints.  */
1832       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (&b->base))
1833         {
1834           b->val = v;
1835           b->val_valid = 1;
1836         }
1837
1838       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1839
1840       /* Look at each value on the value chain.  */
1841       for (v = val_chain; v; v = value_next (v))
1842         {
1843           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1844              its contents to evaluate the expression, then we
1845              must watch it.  If the first value returned is
1846              still lazy, that means an error occurred reading it;
1847              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1848           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1849               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
1850             {
1851               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1852
1853               /* We only watch structs and arrays if user asked
1854                  for it explicitly, never if they just happen to
1855                  appear in the middle of some value chain.  */
1856               if (v == result
1857                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1858                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1859                 {
1860                   CORE_ADDR addr;
1861                   int type;
1862                   struct bp_location *loc, **tmp;
1863
1864                   addr = value_address (v);
1865                   type = hw_write;
1866                   if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
1867                     type = hw_read;
1868                   else if (b->base.type == bp_access_watchpoint)
1869                     type = hw_access;
1870
1871                   loc = allocate_bp_location (&b->base);
1872                   for (tmp = &(b->base.loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1873                     ;
1874                   *tmp = loc;
1875                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1876
1877                   loc->pspace = frame_pspace;
1878                   loc->address = addr;
1879                   loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1880                   loc->watchpoint_type = type;
1881                 }
1882             }
1883         }
1884
1885       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1886          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1887          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1888          is started.  */
1889       if (reparse)
1890         {
1891           int reg_cnt;
1892           enum bp_loc_type loc_type;
1893           struct bp_location *bl;
1894
1895           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1896
1897           if (reg_cnt)
1898             {
1899               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1900               enum bptype type;
1901
1902               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1903                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1904               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1905
1906               /* We need to determine how many resources are already
1907                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1908                  to see if we still have enough resources to also fit
1909                  this watchpoint in as well.  */
1910
1911               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1912                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1913                  hardware watchpoint type.  */
1914               type = b->base.type;
1915               if (type == bp_watchpoint)
1916                 type = bp_hardware_watchpoint;
1917
1918               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1919                  the list yet at this point (it won't be in the list
1920                  if we're trying to create it for the first time,
1921                  through watch_command), so always account for it
1922                  manually.  */
1923
1924               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1925               i = hw_watchpoint_used_count_others (&b->base, type, &other_type_used);
1926
1927               /* Add in the resources needed for B.  */
1928               i += hw_watchpoint_use_count (&b->base);
1929
1930               target_resources_ok
1931                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1932               if (target_resources_ok <= 0)
1933                 {
1934                   int sw_mode = b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base);
1935
1936                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1937                     error (_("Target does not support this type of "
1938                              "hardware watchpoint."));
1939                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1940                     error (_("There are not enough available hardware "
1941                              "resources for this watchpoint."));
1942
1943                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1944                   b->base.type = bp_watchpoint;
1945                 }
1946               else
1947                 {
1948                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1949                      found we have enough resources to turn it to a
1950                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1951                      nop.  */
1952                   b->base.type = type;
1953                 }
1954             }
1955           else if (!b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base))
1956             error (_("Expression cannot be implemented with "
1957                      "read/access watchpoint."));
1958           else
1959             b->base.type = bp_watchpoint;
1960
1961           loc_type = (b->base.type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1962                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1963           for (bl = b->base.loc; bl; bl = bl->next)
1964             bl->loc_type = loc_type;
1965         }
1966
1967       for (v = val_chain; v; v = next)
1968         {
1969           next = value_next (v);
1970           if (v != b->val)
1971             value_free (v);
1972         }
1973
1974       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1975          above left it without any location set up.  But,
1976          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1977          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1978       if (b->base.type == bp_watchpoint && b->base.loc == NULL)
1979         {
1980           struct breakpoint *base = &b->base;
1981           base->loc = allocate_bp_location (base);
1982           base->loc->pspace = frame_pspace;
1983           base->loc->address = -1;
1984           base->loc->length = -1;
1985           base->loc->watchpoint_type = -1;
1986         }
1987     }
1988   else if (!within_current_scope)
1989     {
1990       printf_filtered (_("\
1991 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1992 in which its expression is valid.\n"),
1993                        b->base.number);
1994       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1995     }
1996
1997   /* Restore the selected frame.  */
1998   if (frame_saved)
1999     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
2000 }
2001
2002
2003 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
2004    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
2005    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
2006    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
2007    tracepoint's insert_location will not be called.  */
2008 static int
2009 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2010 {
2011   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2012     return 0;
2013
2014   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2015     return 0;
2016
2017   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2018     return 0;
2019
2020   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2021     return 0;
2022
2023   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2024      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2025      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2026      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2027      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2028      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2029      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2030      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2031   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2032     return 0;
2033
2034   return 1;
2035 }
2036
2037 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2038    that the location is not duplicated.  */
2039
2040 static int
2041 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2042 {
2043   int result;
2044   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2045
2046   bl->duplicate = 0;
2047   result = should_be_inserted (bl);
2048   bl->duplicate = save_duplicate;
2049   return result;
2050 }
2051
2052 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2053    agent expression bytecode suitable for evaluation
2054    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2055    any error during parsing.  */
2056
2057 static struct agent_expr *
2058 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2059 {
2060   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2061   volatile struct gdb_exception ex;
2062
2063   if (!cond)
2064     return NULL;
2065
2066   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2067      that may show up.  */
2068   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2069     {
2070       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2071     }
2072
2073   if (ex.reason < 0)
2074     {
2075       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2076          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2077          It's no use iterating through the conditions.  */
2078       return NULL;
2079     }
2080
2081   /* We have a valid agent expression.  */
2082   return aexpr;
2083 }
2084
2085 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2086    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2087    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2088    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2089    one of them is true.  */
2090
2091 static void
2092 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2093 {
2094   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2095   int null_condition_or_parse_error = 0;
2096   int modified = bl->needs_update;
2097   struct bp_location *loc;
2098
2099   /* This is only meaningful if the target is
2100      evaluating conditions and if the user has
2101      opted for condition evaluation on the target's
2102      side.  */
2103   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2104       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2105     return;
2106
2107   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2108      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2109      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2110      to the target since this location will always trigger and generate a
2111      response back to GDB.  */
2112   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2113     {
2114       loc = (*loc2p);
2115       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2116         {
2117           if (modified)
2118             {
2119               struct agent_expr *aexpr;
2120
2121               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2122                  case we already freed the condition bytecodes (see
2123                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2124                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2125               aexpr = parse_cond_to_aexpr (bl->address, loc->cond);
2126               loc->cond_bytecode = aexpr;
2127
2128               /* Check if we managed to parse the conditional expression
2129                  correctly.  If not, we will not send this condition
2130                  to the target.  */
2131               if (aexpr)
2132                 continue;
2133             }
2134
2135           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2136              went wrong or we have a null condition expression.  */
2137           if (!loc->cond_bytecode)
2138             {
2139               null_condition_or_parse_error = 1;
2140               break;
2141             }
2142         }
2143     }
2144
2145   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2146      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2147      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2148
2149      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2150      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2151   if (null_condition_or_parse_error)
2152     {
2153       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2154         {
2155           loc = (*loc2p);
2156           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2157             {
2158               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2159                  located.  */
2160               if (!loc->cond_bytecode)
2161                 return;
2162
2163               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2164               loc->cond_bytecode = NULL;
2165             }
2166         }
2167     }
2168
2169   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2170      for this location's address.  */
2171   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2172     {
2173       loc = (*loc2p);
2174       if (loc->cond
2175           && is_breakpoint (loc->owner)
2176           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2177           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2178           && loc->enabled)
2179         /* Add the condition to the vector.  This will be used later to send the
2180            conditions to the target.  */
2181         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.conditions,
2182                        loc->cond_bytecode);
2183     }
2184
2185   return;
2186 }
2187
2188 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2189    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2190    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2191
2192 static struct agent_expr *
2193 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2194 {
2195   struct cleanup *old_cleanups = 0;
2196   struct expression *expr, **argvec;
2197   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2198   volatile struct gdb_exception ex;
2199   const char *cmdrest;
2200   const char *format_start, *format_end;
2201   struct format_piece *fpieces;
2202   int nargs;
2203   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2204
2205   if (!cmd)
2206     return NULL;
2207
2208   cmdrest = cmd;
2209
2210   if (*cmdrest == ',')
2211     ++cmdrest;
2212   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2213
2214   if (*cmdrest++ != '"')
2215     error (_("No format string following the location"));
2216
2217   format_start = cmdrest;
2218
2219   fpieces = parse_format_string (&cmdrest);
2220
2221   old_cleanups = make_cleanup (free_format_pieces_cleanup, &fpieces);
2222
2223   format_end = cmdrest;
2224
2225   if (*cmdrest++ != '"')
2226     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2227   
2228   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2229
2230   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2231     error (_("Invalid argument syntax"));
2232
2233   if (*cmdrest == ',')
2234     cmdrest++;
2235   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2236
2237   /* For each argument, make an expression.  */
2238
2239   argvec = (struct expression **) alloca (strlen (cmd)
2240                                          * sizeof (struct expression *));
2241
2242   nargs = 0;
2243   while (*cmdrest != '\0')
2244     {
2245       const char *cmd1;
2246
2247       cmd1 = cmdrest;
2248       expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2249       argvec[nargs++] = expr;
2250       cmdrest = cmd1;
2251       if (*cmdrest == ',')
2252         ++cmdrest;
2253     }
2254
2255   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2256      that may show up.  */
2257   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2258     {
2259       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2260                           format_start, format_end - format_start,
2261                           fpieces, nargs, argvec);
2262     }
2263
2264   if (ex.reason < 0)
2265     {
2266       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2267          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2268          It's no use iterating through the other commands.  */
2269       return NULL;
2270     }
2271
2272   do_cleanups (old_cleanups);
2273
2274   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2275   return aexpr;
2276 }
2277
2278 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2279    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2280    different commands, we will add any such to the list.  */
2281
2282 static void
2283 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2284 {
2285   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2286   int null_command_or_parse_error = 0;
2287   int modified = bl->needs_update;
2288   struct bp_location *loc;
2289
2290   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2291   if (bl->owner->type != bp_dprintf
2292       || strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
2293     return;
2294
2295   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2296     return;
2297
2298   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2299      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2300      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2301      to the target since this location will always trigger and generate a
2302      response back to GDB.  */
2303   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2304     {
2305       loc = (*loc2p);
2306       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2307         {
2308           if (modified)
2309             {
2310               struct agent_expr *aexpr;
2311
2312               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2313                  case we already freed the command bytecodes (see
2314                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2315                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2316               aexpr = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2317                                           loc->owner->extra_string);
2318               loc->cmd_bytecode = aexpr;
2319
2320               if (!aexpr)
2321                 continue;
2322             }
2323
2324           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2325              went wrong or we have a null command expression.  */
2326           if (!loc->cmd_bytecode)
2327             {
2328               null_command_or_parse_error = 1;
2329               break;
2330             }
2331         }
2332     }
2333
2334   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2335      and so clean up.  */
2336   if (null_command_or_parse_error)
2337     {
2338       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2339         {
2340           loc = (*loc2p);
2341           if (is_breakpoint (loc->owner)
2342               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2343             {
2344               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2345                  located.  */
2346               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2347                 return;
2348
2349               free_agent_expr (loc->cmd_bytecode);
2350               loc->cmd_bytecode = NULL;
2351             }
2352         }
2353     }
2354
2355   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2356      for this location's address.  */
2357   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2358     {
2359       loc = (*loc2p);
2360       if (loc->owner->extra_string
2361           && is_breakpoint (loc->owner)
2362           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2363           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2364           && loc->enabled)
2365         /* Add the command to the vector.  This will be used later
2366            to send the commands to the target.  */
2367         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.tcommands,
2368                        loc->cmd_bytecode);
2369     }
2370
2371   bl->target_info.persist = 0;
2372   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2373   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2374     bl->target_info.persist = 1;
2375 }
2376
2377 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2378    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2379    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2380    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2381    -1 for failure.
2382
2383    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2384    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2385 static int
2386 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2387                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2388                     int *disabled_breaks,
2389                     int *hw_breakpoint_error,
2390                     int *hw_bp_error_explained_already)
2391 {
2392   int val = 0;
2393   char *hw_bp_err_string = NULL;
2394   struct gdb_exception e;
2395
2396   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2397     return 0;
2398
2399   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2400      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2401      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2402      target_read_memory which depends on these buffers when
2403      a memory read is requested at the breakpoint location:
2404      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2405      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2406      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2407      the breakpoint location's shadow contents.  */
2408   bl->target_info.placed_address = bl->address;
2409   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2410   bl->target_info.length = bl->length;
2411
2412   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2413      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2414      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2415      can decide when to stop and notify GDB.  */
2416
2417   if (is_breakpoint (bl->owner))
2418     {
2419       build_target_condition_list (bl);
2420       build_target_command_list (bl);
2421       /* Reset the modification marker.  */
2422       bl->needs_update = 0;
2423     }
2424
2425   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2426       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2427     {
2428       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2429         {
2430           /* If the explicitly specified breakpoint type
2431              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2432              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2433
2434              Two important cases are:
2435              - location type is not hardware breakpoint, memory
2436              is readonly.  We change the type of the location to
2437              hardware breakpoint.
2438              - location type is hardware breakpoint, memory is
2439              read-write.  This means we've previously made the
2440              location hardware one, but then the memory map changed,
2441              so we undo.
2442              
2443              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2444              location types we've just set here, the only possible
2445              problem is that memory map has changed during running
2446              program, but it's not going to work anyway with current
2447              gdb.  */
2448           struct mem_region *mr 
2449             = lookup_mem_region (bl->target_info.placed_address);
2450           
2451           if (mr)
2452             {
2453               if (automatic_hardware_breakpoints)
2454                 {
2455                   enum bp_loc_type new_type;
2456                   
2457                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2458                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2459                   else 
2460                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2461                   
2462                   if (new_type != bl->loc_type)
2463                     {
2464                       static int said = 0;
2465
2466                       bl->loc_type = new_type;
2467                       if (!said)
2468                         {
2469                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2470                                             _("Note: automatically using "
2471                                               "hardware breakpoints for "
2472                                               "read-only addresses.\n"));
2473                           said = 1;
2474                         }
2475                     }
2476                 }
2477               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2478                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)        
2479                 warning (_("cannot set software breakpoint "
2480                            "at readonly address %s"),
2481                          paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2482             }
2483         }
2484         
2485       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2486       if (overlay_debugging == ovly_off
2487           || bl->section == NULL
2488           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2489         {
2490           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2491           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2492             {
2493               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2494             }
2495           if (e.reason < 0)
2496             {
2497               val = 1;
2498               hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2499             }
2500         }
2501       else
2502         {
2503           /* This breakpoint is in an overlay section.
2504              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2505           if (!overlay_events_enabled)
2506             {
2507               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2508                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2509                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2510               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2511                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2512                          bl->owner->number);
2513               else
2514                 {
2515                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2516                                                              bl->section);
2517                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2518                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2519                   bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2520                   val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2521                                                   &bl->overlay_target_info);
2522                   if (val != 0)
2523                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2524                                         "Overlay breakpoint %d "
2525                                         "failed: in ROM?\n",
2526                                         bl->owner->number);
2527                 }
2528             }
2529           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2530           if (section_is_mapped (bl->section))
2531             {
2532               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2533               TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2534                 {
2535                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2536                 }
2537               if (e.reason < 0)
2538                 {
2539                   val = 1;
2540                   hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2541                 }
2542             }
2543           else
2544             {
2545               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2546                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2547               return 0;
2548             }
2549         }
2550
2551       if (val)
2552         {
2553           /* Can't set the breakpoint.  */
2554           if (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
2555             {
2556               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2557               val = 0;
2558               bl->shlib_disabled = 1;
2559               observer_notify_breakpoint_modified (bl->owner);
2560               if (!*disabled_breaks)
2561                 {
2562                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2563                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2564                                       bl->owner->number);
2565                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2566                                       "Temporarily disabling shared "
2567                                       "library breakpoints:\n");
2568                 }
2569               *disabled_breaks = 1;
2570               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2571                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2572             }
2573           else
2574             {
2575               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2576                 {
2577                   *hw_breakpoint_error = 1;
2578                   *hw_bp_error_explained_already = hw_bp_err_string != NULL;
2579                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2580                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2581                                       bl->owner->number, hw_bp_err_string ? ":" : ".\n");
2582                   if (hw_bp_err_string)
2583                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n", hw_bp_err_string);
2584                 }
2585               else
2586                 {
2587                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2588                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2589                                       bl->owner->number);
2590                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
2591                                     "Error accessing memory address ");
2592                   fputs_filtered (paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2593                                   tmp_error_stream);
2594                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
2595                                     safe_strerror (val));
2596                 }
2597
2598             }
2599         }
2600       else
2601         bl->inserted = 1;
2602
2603       return val;
2604     }
2605
2606   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2607            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2608               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2609            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2610     {
2611       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2612                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2613
2614       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2615
2616       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2617          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2618       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2619         {
2620           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2621
2622           /* But don't try to insert it, if there's already another
2623              hw_access location that would be considered a duplicate
2624              of this one.  */
2625           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2626             if (loc != bl
2627                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2628                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2629               {
2630                 bl->duplicate = 1;
2631                 bl->inserted = 1;
2632                 bl->target_info = loc->target_info;
2633                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2634                 val = 0;
2635                 break;
2636               }
2637
2638           if (val == 1)
2639             {
2640               bl->watchpoint_type = hw_access;
2641               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2642
2643               if (val)
2644                 /* Back to the original value.  */
2645                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2646             }
2647         }
2648
2649       bl->inserted = (val == 0);
2650     }
2651
2652   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2653     {
2654       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2655                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2656
2657       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2658       if (val)
2659         {
2660           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2661
2662           if (val == 1)
2663             warning (_("\
2664 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2665 of catchpoint."), bl->owner->number);
2666           else
2667             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2668         }
2669
2670       bl->inserted = (val == 0);
2671
2672       /* We've already printed an error message if there was a problem
2673          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2674          so just return success.  */
2675       return 0;
2676     }
2677
2678   return 0;
2679 }
2680
2681 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2682    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2683    PSPACE anymore.  */
2684
2685 void
2686 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2687 {
2688   struct breakpoint *b, *b_temp;
2689   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2690
2691   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2692   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2693     {
2694       if (b->pspace == pspace)
2695         delete_breakpoint (b);
2696     }
2697
2698   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2699      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2700   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2701     {
2702       struct bp_location *tmp;
2703
2704       if (loc->pspace == pspace)
2705         {
2706           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2707           if (loc->owner->loc == loc)
2708             loc->owner->loc = loc->next;
2709           else
2710             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2711               if (tmp->next == loc)
2712                 {
2713                   tmp->next = loc->next;
2714                   break;
2715                 }
2716         }
2717     }
2718
2719   /* Now update the global location list to permanently delete the
2720      removed locations above.  */
2721   update_global_location_list (0);
2722 }
2723
2724 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2725    Throws exception on any error.
2726    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2727    again, so calling this function twice is safe.  */
2728 void
2729 insert_breakpoints (void)
2730 {
2731   struct breakpoint *bpt;
2732
2733   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2734     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2735       {
2736         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2737
2738         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2739       }
2740
2741   update_global_location_list (1);
2742
2743   /* update_global_location_list does not insert breakpoints when
2744      always_inserted_mode is not enabled.  Explicitly insert them
2745      now.  */
2746   if (!breakpoints_always_inserted_mode ())
2747     insert_breakpoint_locations ();
2748 }
2749
2750 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2751
2752 void
2753 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2754 {
2755   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2756
2757   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2758     {
2759       callback (loc, NULL);
2760     }
2761 }
2762
2763 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2764    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2765    always-inserted mode.  */
2766
2767 static void
2768 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2769 {
2770   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2771   int error_flag = 0;
2772   int val = 0;
2773   int disabled_breaks = 0;
2774   int hw_breakpoint_error = 0;
2775   int hw_bp_details_reported = 0;
2776
2777   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2778   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2779
2780   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2781      there was an error.  */
2782   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2783
2784   save_current_space_and_thread ();
2785
2786   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2787     {
2788       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2789          breakpoints.  */
2790       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2791         continue;
2792
2793       /* We only want to update locations that are already inserted
2794          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2795          deletion of breakpoints.  */
2796       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2797         continue;
2798
2799       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2800
2801       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2802          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2803          if we aren't attached to any process yet, we should still
2804          insert breakpoints.  */
2805       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2806           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2807         continue;
2808
2809       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2810                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2811       if (val)
2812         error_flag = val;
2813     }
2814
2815   if (error_flag)
2816     {
2817       target_terminal_ours_for_output ();
2818       error_stream (tmp_error_stream);
2819     }
2820
2821   do_cleanups (cleanups);
2822 }
2823
2824 /* Used when starting or continuing the program.  */
2825
2826 static void
2827 insert_breakpoint_locations (void)
2828 {
2829   struct breakpoint *bpt;
2830   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2831   int error_flag = 0;
2832   int val = 0;
2833   int disabled_breaks = 0;
2834   int hw_breakpoint_error = 0;
2835   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2836
2837   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2838   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2839   
2840   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2841      there was an error.  */
2842   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2843
2844   save_current_space_and_thread ();
2845
2846   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2847     {
2848       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2849         continue;
2850
2851       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2852          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2853          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2854       if (bl->owner->thread != -1
2855           && !valid_thread_id (bl->owner->thread))
2856         continue;
2857
2858       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2859
2860       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2861          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2862          if we aren't attached to any process yet, we should still
2863          insert breakpoints.  */
2864       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2865           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2866         continue;
2867
2868       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2869                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2870       if (val)
2871         error_flag = val;
2872     }
2873
2874   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2875      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2876   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2877     {
2878       int some_failed = 0;
2879       struct bp_location *loc;
2880
2881       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2882         continue;
2883
2884       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2885         continue;
2886
2887       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2888         continue;
2889       
2890       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2891         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2892           {
2893             some_failed = 1;
2894             break;
2895           }
2896       if (some_failed)
2897         {
2898           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2899             if (loc->inserted)
2900               remove_breakpoint (loc, mark_uninserted);
2901
2902           hw_breakpoint_error = 1;
2903           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2904                               "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
2905                               bpt->number);
2906           error_flag = -1;
2907         }
2908     }
2909
2910   if (error_flag)
2911     {
2912       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
2913          message about possibly exhausted resources.  */
2914       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
2915         {
2916           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2917                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
2918 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
2919         }
2920       target_terminal_ours_for_output ();
2921       error_stream (tmp_error_stream);
2922     }
2923
2924   do_cleanups (cleanups);
2925 }
2926
2927 /* Used when the program stops.
2928    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
2929    removing a breakpoint location.  */
2930
2931 int
2932 remove_breakpoints (void)
2933 {
2934   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2935   int val = 0;
2936
2937   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2938   {
2939     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
2940       val |= remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2941   }
2942   return val;
2943 }
2944
2945 /* Remove breakpoints of process PID.  */
2946
2947 int
2948 remove_breakpoints_pid (int pid)
2949 {
2950   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2951   int val;
2952   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
2953
2954   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2955   {
2956     if (bl->pspace != inf->pspace)
2957       continue;
2958
2959     if (bl->owner->type == bp_dprintf)
2960       continue;
2961
2962     if (bl->inserted)
2963       {
2964         val = remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2965         if (val != 0)
2966           return val;
2967       }
2968   }
2969   return 0;
2970 }
2971
2972 int
2973 reattach_breakpoints (int pid)
2974 {
2975   struct cleanup *old_chain;
2976   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2977   int val;
2978   struct ui_file *tmp_error_stream;
2979   int dummy1 = 0, dummy2 = 0, dummy3 = 0;
2980   struct inferior *inf;
2981   struct thread_info *tp;
2982
2983   tp = any_live_thread_of_process (pid);
2984   if (tp == NULL)
2985     return 1;
2986
2987   inf = find_inferior_pid (pid);
2988   old_chain = save_inferior_ptid ();
2989
2990   inferior_ptid = tp->ptid;
2991
2992   tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2993   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2994
2995   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2996   {
2997     if (bl->pspace != inf->pspace)
2998       continue;
2999
3000     if (bl->inserted)
3001       {
3002         bl->inserted = 0;
3003         val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &dummy1, &dummy2, &dummy3);
3004         if (val != 0)
3005           {
3006             do_cleanups (old_chain);
3007             return val;
3008           }
3009       }
3010   }
3011   do_cleanups (old_chain);
3012   return 0;
3013 }
3014
3015 static int internal_breakpoint_number = -1;
3016
3017 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3018    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3019    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3020    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3021    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3022    do not set the internal var bpnum.  */
3023 static void
3024 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3025 {
3026   if (internal)
3027     b->number = internal_breakpoint_number--;
3028   else
3029     {
3030       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3031       b->number = breakpoint_count;
3032     }
3033 }
3034
3035 static struct breakpoint *
3036 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3037                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3038                             const struct breakpoint_ops *ops)
3039 {
3040   struct symtab_and_line sal;
3041   struct breakpoint *b;
3042
3043   init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
3044
3045   sal.pc = address;
3046   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3047   sal.pspace = current_program_space;
3048
3049   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3050   b->number = internal_breakpoint_number--;
3051   b->disposition = disp_donttouch;
3052
3053   return b;
3054 }
3055
3056 static const char *const longjmp_names[] =
3057   {
3058     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3059   };
3060 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3061
3062 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3063 struct breakpoint_objfile_data
3064 {
3065   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3066   struct minimal_symbol *overlay_msym;
3067
3068   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3069   struct minimal_symbol *longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES];
3070
3071   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3072   int longjmp_searched;
3073
3074   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  */
3075   VEC (probe_p) *longjmp_probes;
3076
3077   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3078   struct minimal_symbol *terminate_msym;
3079
3080   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3081   struct minimal_symbol *exception_msym;
3082
3083   /* True if we have looked for exception probes.  */
3084   int exception_searched;
3085
3086   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  */
3087   VEC (probe_p) *exception_probes;
3088 };
3089
3090 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3091
3092 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3093 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3094
3095 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3096
3097 static int
3098 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3099 {
3100   return msym == &msym_not_found;
3101 }
3102
3103 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3104    Allocate the data if necessary.  */
3105
3106 static struct breakpoint_objfile_data *
3107 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3108 {
3109   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3110
3111   bp_objfile_data = objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key);
3112   if (bp_objfile_data == NULL)
3113     {
3114       bp_objfile_data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3115                                        sizeof (*bp_objfile_data));
3116
3117       memset (bp_objfile_data, 0, sizeof (*bp_objfile_data));
3118       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3119     }
3120   return bp_objfile_data;
3121 }
3122
3123 static void
3124 free_breakpoint_probes (struct objfile *obj, void *data)
3125 {
3126   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data = data;
3127
3128   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->longjmp_probes);
3129   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->exception_probes);
3130 }
3131
3132 static void
3133 create_overlay_event_breakpoint (void)
3134 {
3135   struct objfile *objfile;
3136   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3137
3138   ALL_OBJFILES (objfile)
3139     {
3140       struct breakpoint *b;
3141       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3142       CORE_ADDR addr;
3143
3144       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3145
3146       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym))
3147         continue;
3148
3149       if (bp_objfile_data->overlay_msym == NULL)
3150         {
3151           struct minimal_symbol *m;
3152
3153           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3154           if (m == NULL)
3155             {
3156               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3157               bp_objfile_data->overlay_msym = &msym_not_found;
3158               continue;
3159             }
3160           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3161         }
3162
3163       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3164       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3165                                       bp_overlay_event,
3166                                       &internal_breakpoint_ops);
3167       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3168
3169       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3170         {
3171           b->enable_state = bp_enabled;
3172           overlay_events_enabled = 1;
3173         }
3174       else
3175        {
3176          b->enable_state = bp_disabled;
3177          overlay_events_enabled = 0;
3178        }
3179     }
3180   update_global_location_list (1);
3181 }
3182
3183 static void
3184 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3185 {
3186   struct program_space *pspace;
3187   struct cleanup *old_chain;
3188
3189   old_chain = save_current_program_space ();
3190
3191   ALL_PSPACES (pspace)
3192   {
3193     struct objfile *objfile;
3194
3195     set_current_program_space (pspace);
3196
3197     ALL_OBJFILES (objfile)
3198     {
3199       int i;
3200       struct gdbarch *gdbarch;
3201       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3202
3203       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3204       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3205         continue;
3206
3207       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3208
3209       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3210         {
3211           bp_objfile_data->longjmp_probes
3212             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3213           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3214         }
3215
3216       if (bp_objfile_data->longjmp_probes != NULL)
3217         {
3218           int i;
3219           struct probe *probe;
3220           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3221
3222           for (i = 0;
3223                VEC_iterate (probe_p,
3224                             bp_objfile_data->longjmp_probes,
3225                             i, probe);
3226                ++i)
3227             {
3228               struct breakpoint *b;
3229
3230               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3231                                               bp_longjmp_master,
3232                                               &internal_breakpoint_ops);
3233               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libc:longjmp");
3234               b->enable_state = bp_disabled;
3235             }
3236
3237           continue;
3238         }
3239
3240       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3241         {
3242           struct breakpoint *b;
3243           const char *func_name;
3244           CORE_ADDR addr;
3245
3246           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]))
3247             continue;
3248
3249           func_name = longjmp_names[i];
3250           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i] == NULL)
3251             {
3252               struct minimal_symbol *m;
3253
3254               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3255               if (m == NULL)
3256                 {
3257                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3258                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = &msym_not_found;
3259                   continue;
3260                 }
3261               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3262             }
3263
3264           addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3265           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3266                                           &internal_breakpoint_ops);
3267           b->addr_string = xstrdup (func_name);
3268           b->enable_state = bp_disabled;
3269         }
3270     }
3271   }
3272   update_global_location_list (1);
3273
3274   do_cleanups (old_chain);
3275 }
3276
3277 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3278 static void
3279 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3280 {
3281   struct program_space *pspace;
3282   struct cleanup *old_chain;
3283   const char *const func_name = "std::terminate()";
3284
3285   old_chain = save_current_program_space ();
3286
3287   ALL_PSPACES (pspace)
3288   {
3289     struct objfile *objfile;
3290     CORE_ADDR addr;
3291
3292     set_current_program_space (pspace);
3293
3294     ALL_OBJFILES (objfile)
3295     {
3296       struct breakpoint *b;
3297       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3298
3299       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3300
3301       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym))
3302         continue;
3303
3304       if (bp_objfile_data->terminate_msym == NULL)
3305         {
3306           struct minimal_symbol *m;
3307
3308           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3309           if (m == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m) != mst_text
3310                             && MSYMBOL_TYPE (m) != mst_file_text))
3311             {
3312               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3313               bp_objfile_data->terminate_msym = &msym_not_found;
3314               continue;
3315             }
3316           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3317         }
3318
3319       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3320       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3321                                       bp_std_terminate_master,
3322                                       &internal_breakpoint_ops);
3323       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3324       b->enable_state = bp_disabled;
3325     }
3326   }
3327
3328   update_global_location_list (1);
3329
3330   do_cleanups (old_chain);
3331 }
3332
3333 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3334
3335 static void
3336 create_exception_master_breakpoint (void)
3337 {
3338   struct objfile *objfile;
3339   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3340
3341   ALL_OBJFILES (objfile)
3342     {
3343       struct breakpoint *b;
3344       struct gdbarch *gdbarch;
3345       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3346       CORE_ADDR addr;
3347
3348       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3349
3350       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3351       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3352         {
3353           bp_objfile_data->exception_probes
3354             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3355           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3356         }
3357
3358       if (bp_objfile_data->exception_probes != NULL)
3359         {
3360           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3361           int i;
3362           struct probe *probe;
3363
3364           for (i = 0;
3365                VEC_iterate (probe_p,
3366                             bp_objfile_data->exception_probes,
3367                             i, probe);
3368                ++i)
3369             {
3370               struct breakpoint *b;
3371
3372               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3373                                               bp_exception_master,
3374                                               &internal_breakpoint_ops);
3375               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libgcc:unwind");
3376               b->enable_state = bp_disabled;
3377             }
3378
3379           continue;
3380         }
3381
3382       /* Otherwise, try the hook function.  */
3383
3384       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym))
3385         continue;
3386
3387       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3388
3389       if (bp_objfile_data->exception_msym == NULL)
3390         {
3391           struct minimal_symbol *debug_hook;
3392
3393           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3394           if (debug_hook == NULL)
3395             {
3396               bp_objfile_data->exception_msym = &msym_not_found;
3397               continue;
3398             }
3399
3400           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3401         }
3402
3403       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3404       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3405                                                  &current_target);
3406       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3407                                       &internal_breakpoint_ops);
3408       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3409       b->enable_state = bp_disabled;
3410     }
3411
3412   update_global_location_list (1);
3413 }
3414
3415 void
3416 update_breakpoints_after_exec (void)
3417 {
3418   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3419   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3420
3421   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3422      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3423      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3424      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3425      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3426      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3427      here instead, because there may be other attempts to delete
3428      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3429   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3430     if (bploc->pspace == current_program_space)
3431       gdb_assert (!bploc->inserted);
3432
3433   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3434   {
3435     if (b->pspace != current_program_space)
3436       continue;
3437
3438     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3439     if (b->type == bp_shlib_event)
3440       {
3441         delete_breakpoint (b);
3442         continue;
3443       }
3444
3445     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3446     if (b->type == bp_jit_event)
3447       {
3448         delete_breakpoint (b);
3449         continue;
3450       }
3451
3452     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3453        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3454     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3455         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3456         || b->type == bp_exception_master)
3457       {
3458         delete_breakpoint (b);
3459         continue;
3460       }
3461
3462     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3463     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3464       {
3465         delete_breakpoint (b);
3466         continue;
3467       }
3468
3469     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3470        after an exec.  */
3471     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3472         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3473         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3474       {
3475         delete_breakpoint (b);
3476         continue;
3477       }
3478
3479     if (b->type == bp_catchpoint)
3480       {
3481         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3482            do anything at this point.  In the future, if some of
3483            the catchpoints need to something, we will need to add
3484            a new method, and call this method from here.  */
3485         continue;
3486       }
3487
3488     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3489        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3490        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3491        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3492        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3493        will carry them entirely through the vfork & exec.
3494
3495        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3496        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3497        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3498        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3499        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3500        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3501        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3502
3503        In the absence of a general solution for the "how do we know
3504        it's safe to delete something others may have handles to?"
3505        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3506        let finish_command delete it.
3507
3508        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3509        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3510        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3511        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3512        solib breakpoints.)  */
3513
3514     if (b->type == bp_finish)
3515       {
3516         continue;
3517       }
3518
3519     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3520        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3521        a.out.  */
3522     if (b->addr_string == NULL)
3523       {
3524         delete_breakpoint (b);
3525         continue;
3526       }
3527   }
3528   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
3529   create_overlay_event_breakpoint ();
3530   create_longjmp_master_breakpoint ();
3531   create_std_terminate_master_breakpoint ();
3532   create_exception_master_breakpoint ();
3533 }
3534
3535 int
3536 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3537 {
3538   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3539   int val = 0;
3540   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3541   struct inferior *inf = current_inferior ();
3542
3543   if (PIDGET (ptid) == PIDGET (inferior_ptid))
3544     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3545
3546   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3547   inferior_ptid = ptid;
3548   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3549   {
3550     if (bl->pspace != inf->pspace)
3551       continue;
3552
3553     if (bl->inserted)
3554       val |= remove_breakpoint_1 (bl, mark_inserted);
3555   }
3556
3557   /* Detach single-step breakpoints as well.  */
3558   detach_single_step_breakpoints ();
3559
3560   do_cleanups (old_chain);
3561   return val;
3562 }
3563
3564 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3565    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3566    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3567    do we have objects to represent its address space --- we should
3568    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3569
3570 static int
3571 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3572 {
3573   int val;
3574
3575   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3576   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3577
3578   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3579     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3580     return 0;
3581
3582   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3583      This should not ever happen.  */
3584   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3585
3586   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3587       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3588     {
3589       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3590          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3591          bp_hardware_breakpoint.  */
3592
3593       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3594       if (overlay_debugging == ovly_off
3595           || bl->section == NULL
3596           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3597         {
3598           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3599           val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3600         }
3601       else
3602         {
3603           /* This breakpoint is in an overlay section.
3604              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3605           if (!overlay_events_enabled)
3606               {
3607                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3608                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3609                 */
3610                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3611                    have already warned when we failed to insert it.  */
3612                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3613                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3614                                                &bl->overlay_target_info);
3615                 else
3616                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3617                                             &bl->overlay_target_info);
3618               }
3619           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3620              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3621           if (bl->inserted)
3622             {
3623               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3624                  remove the breakpoint if the section had been
3625                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3626                  don't know what the overlay manager might do.  */
3627
3628               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3629                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3630                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3631               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3632                   || section_is_mapped (bl->section))
3633                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3634               else
3635                 val = 0;
3636             }
3637           else
3638             {
3639               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3640               val = 0;
3641             }
3642         }
3643
3644       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint
3645          in a shared library that has already been removed, but we
3646          have not yet processed the shlib unload event.  */
3647       if (val && solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
3648         val = 0;
3649
3650       if (val)
3651         return val;
3652       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3653     }
3654   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3655     {
3656       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3657                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3658
3659       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3660       bl->owner->ops->remove_location (bl);
3661
3662       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3663       if ((is == mark_uninserted) && (bl->inserted))
3664         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3665                  bl->owner->number);
3666     }
3667   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3668            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3669            && !bl->duplicate)
3670     {
3671       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3672                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3673
3674       val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3675       if (val)
3676         return val;
3677
3678       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3679     }
3680
3681   return 0;
3682 }
3683
3684 static int
3685 remove_breakpoint (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3686 {
3687   int ret;
3688   struct cleanup *old_chain;
3689
3690   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3691   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3692
3693   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3694     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3695     return 0;
3696
3697   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3698      This should not ever happen.  */
3699   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3700
3701   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3702
3703   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3704
3705   ret = remove_breakpoint_1 (bl, is);
3706
3707   do_cleanups (old_chain);
3708   return ret;
3709 }
3710
3711 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3712
3713 void
3714 mark_breakpoints_out (void)
3715 {
3716   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3717
3718   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3719     if (bl->pspace == current_program_space)
3720       bl->inserted = 0;
3721 }
3722
3723 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3724    breakpoints which should go away between runs of the program.
3725
3726    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3727    between runs.
3728
3729    Note: this function gets called at the end of a run (by
3730    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3731    init_wait_for_inferior).  */
3732
3733
3734
3735 void
3736 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3737 {
3738   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3739   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3740   int ix;
3741   struct program_space *pspace = current_program_space;
3742
3743   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3744      nothing to do.  */
3745   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3746     return;
3747
3748   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3749   {
3750     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3751     if (bl->pspace == pspace
3752         && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
3753       bl->inserted = 0;
3754   }
3755
3756   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3757   {
3758     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3759       continue;
3760
3761     switch (b->type)
3762       {
3763       case bp_call_dummy:
3764       case bp_longjmp_call_dummy:
3765
3766         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3767            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3768            rid of it.  */
3769
3770       case bp_watchpoint_scope:
3771
3772         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3773
3774       case bp_shlib_event:
3775
3776         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3777            have changed since the last time we ran the program.
3778            Actually we may now be debugging against different target;
3779            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3780            not be used in by the target.  E.g.,
3781
3782            (gdb) file prog-linux
3783            (gdb) run               # native linux target
3784            ...
3785            (gdb) kill
3786            (gdb) file prog-win.exe
3787            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3788         */
3789
3790       case bp_step_resume:
3791
3792         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3793
3794         delete_breakpoint (b);
3795         break;
3796
3797       case bp_watchpoint:
3798       case bp_hardware_watchpoint:
3799       case bp_read_watchpoint:
3800       case bp_access_watchpoint:
3801         {
3802           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3803
3804           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3805           if (w->exp_valid_block != NULL)
3806             delete_breakpoint (b);
3807           else if (context == inf_starting)
3808             {
3809               /* Reset val field to force reread of starting value in
3810                  insert_breakpoints.  */
3811               if (w->val)
3812                 value_free (w->val);
3813               w->val = NULL;
3814               w->val_valid = 0;
3815           }
3816         }
3817         break;
3818       default:
3819         break;
3820       }
3821   }
3822
3823   /* Get rid of the moribund locations.  */
3824   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3825     decref_bp_location (&bl);
3826   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3827 }
3828
3829 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3830    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3831    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3832    match, not program space.  */
3833
3834 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3835    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3836    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3837    permanent breakpoint.
3838    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3839      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3840    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3841      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3842      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3843
3844 enum breakpoint_here
3845 breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3846 {
3847   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3848   int any_breakpoint_here = 0;
3849
3850   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3851     {
3852       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3853           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3854         continue;
3855
3856       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3857       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3858            || bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3859           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3860         {
3861           if (overlay_debugging 
3862               && section_is_overlay (bl->section)
3863               && !section_is_mapped (bl->section))
3864             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3865           else if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3866             return permanent_breakpoint_here;
3867           else
3868             any_breakpoint_here = 1;
3869         }
3870     }
3871
3872   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
3873 }
3874
3875 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
3876
3877 int
3878 moribund_breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3879 {
3880   struct bp_location *loc;
3881   int ix;
3882
3883   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
3884     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
3885       return 1;
3886
3887   return 0;
3888 }
3889
3890 /* Returns non-zero if there's a breakpoint inserted at PC, which is
3891    inserted using regular breakpoint_chain / bp_location array
3892    mechanism.  This does not check for single-step breakpoints, which
3893    are inserted and removed using direct target manipulation.  */
3894
3895 int
3896 regular_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
3897                                     CORE_ADDR pc)
3898 {
3899   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3900
3901   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3902     {
3903       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3904           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3905         continue;
3906
3907       if (bl->inserted
3908           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3909         {
3910           if (overlay_debugging 
3911               && section_is_overlay (bl->section)
3912               && !section_is_mapped (bl->section))
3913             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3914           else
3915             return 1;
3916         }
3917     }
3918   return 0;
3919 }
3920
3921 /* Returns non-zero iff there's either regular breakpoint
3922    or a single step breakpoint inserted at PC.  */
3923
3924 int
3925 breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3926 {
3927   if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3928     return 1;
3929
3930   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3931     return 1;
3932
3933   return 0;
3934 }
3935
3936 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
3937    inserted at PC.  */
3938
3939 int
3940 software_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace,
3941                                      CORE_ADDR pc)
3942 {
3943   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3944
3945   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3946     {
3947       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
3948         continue;
3949
3950       if (bl->inserted
3951           && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
3952                                        aspace, pc))
3953         {
3954           if (overlay_debugging 
3955               && section_is_overlay (bl->section)
3956               && !section_is_mapped (bl->section))
3957             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3958           else
3959             return 1;
3960         }
3961     }
3962
3963   /* Also check for software single-step breakpoints.  */
3964   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3965     return 1;
3966
3967   return 0;
3968 }
3969
3970 int
3971 hardware_watchpoint_inserted_in_range (struct address_space *aspace,
3972                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
3973 {
3974   struct breakpoint *bpt;
3975
3976   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
3977     {
3978       struct bp_location *loc;
3979
3980       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
3981           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
3982         continue;
3983
3984       if (!breakpoint_enabled (bpt))
3985         continue;
3986
3987       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3988         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
3989           {
3990             CORE_ADDR l, h;
3991
3992             /* Check for intersection.  */
3993             l = max (loc->address, addr);
3994             h = min (loc->address + loc->length, addr + len);
3995             if (l < h)
3996               return 1;
3997           }
3998     }
3999   return 0;
4000 }
4001
4002 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
4003    PC is valid for process/thread PTID.  */
4004
4005 int
4006 breakpoint_thread_match (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
4007                          ptid_t ptid)
4008 {
4009   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4010   /* The thread and task IDs associated to PTID, computed lazily.  */
4011   int thread = -1;
4012   int task = 0;
4013   
4014   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4015     {
4016       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4017           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4018         continue;
4019
4020       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has bl->OWNER always non-NULL.  */
4021       if (!breakpoint_enabled (bl->owner)
4022           && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
4023         continue;
4024
4025       if (!breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
4026         continue;
4027
4028       if (bl->owner->thread != -1)
4029         {
4030           /* This is a thread-specific breakpoint.  Check that ptid
4031              matches that thread.  If thread hasn't been computed yet,
4032              it is now time to do so.  */
4033           if (thread == -1)
4034             thread = pid_to_thread_id (ptid);
4035           if (bl->owner->thread != thread)
4036             continue;
4037         }
4038
4039       if (bl->owner->task != 0)
4040         {
4041           /* This is a task-specific breakpoint.  Check that ptid
4042              matches that task.  If task hasn't been computed yet,
4043              it is now time to do so.  */
4044           if (task == 0)
4045             task = ada_get_task_number (ptid);
4046           if (bl->owner->task != task)
4047             continue;
4048         }
4049
4050       if (overlay_debugging 
4051           && section_is_overlay (bl->section)
4052           && !section_is_mapped (bl->section))
4053         continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
4054
4055       return 1;
4056     }
4057
4058   return 0;
4059 }
4060 \f
4061
4062 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4063    in breakpoint.h.  */
4064
4065 int
4066 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4067 {
4068   return (ep->type == bp_catchpoint);
4069 }
4070
4071 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4072    'next' chain.  */
4073
4074 static void
4075 bpstat_free (bpstat bs)
4076 {
4077   if (bs->old_val != NULL)
4078     value_free (bs->old_val);
4079   decref_counted_command_line (&bs->commands);
4080   decref_bp_location (&bs->bp_location_at);
4081   xfree (bs);
4082 }
4083
4084 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4085    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4086
4087 void
4088 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4089 {
4090   bpstat p;
4091   bpstat q;
4092
4093   if (bsp == 0)
4094     return;
4095   p = *bsp;
4096   while (p != NULL)
4097     {
4098       q = p->next;
4099       bpstat_free (p);
4100       p = q;
4101     }
4102   *bsp = NULL;
4103 }
4104
4105 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4106    is part of the bpstat is copied as well.  */
4107
4108 bpstat
4109 bpstat_copy (bpstat bs)
4110 {
4111   bpstat p = NULL;
4112   bpstat tmp;
4113   bpstat retval = NULL;
4114
4115   if (bs == NULL)
4116     return bs;
4117
4118   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4119     {
4120       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
4121       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
4122       incref_counted_command_line (tmp->commands);
4123       incref_bp_location (tmp->bp_location_at);
4124       if (bs->old_val != NULL)
4125         {
4126           tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
4127           release_value (tmp->old_val);
4128         }
4129
4130       if (p == NULL)
4131         /* This is the first thing in the chain.  */
4132         retval = tmp;
4133       else
4134         p->next = tmp;
4135       p = tmp;
4136     }
4137   p->next = NULL;
4138   return retval;
4139 }
4140
4141 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4142
4143 bpstat
4144 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4145 {
4146   if (bsp == NULL)
4147     return NULL;
4148
4149   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4150     {
4151       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4152         return bsp;
4153     }
4154   return NULL;
4155 }
4156
4157 /* See breakpoint.h.  */
4158
4159 enum bpstat_signal_value
4160 bpstat_explains_signal (bpstat bsp)
4161 {
4162   enum bpstat_signal_value result = BPSTAT_SIGNAL_NO;
4163
4164   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4165     {
4166       /* Ensure that, if we ever entered this loop, then we at least
4167          return BPSTAT_SIGNAL_HIDE.  */
4168       enum bpstat_signal_value newval = BPSTAT_SIGNAL_HIDE;
4169
4170       if (bsp->breakpoint_at != NULL)
4171         newval = bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at);
4172
4173       if (newval > result)
4174         result = newval;
4175     }
4176
4177   return result;
4178 }
4179
4180 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4181    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4182    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4183    good for anything but further calls to bpstat_num).
4184
4185    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4186    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4187    we set it.
4188    Return 1 otherwise.  */
4189
4190 int
4191 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4192 {
4193   struct breakpoint *b;
4194
4195   if ((*bsp) == NULL)
4196     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4197
4198   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4199      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4200      same number more than once and this will look ugly.  */
4201   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4202   *bsp = (*bsp)->next;
4203   if (b == NULL)
4204     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4205
4206   *num = b->number;             /* We have its number */
4207   return 1;
4208 }
4209
4210 /* See breakpoint.h.  */
4211
4212 void
4213 bpstat_clear_actions (void)
4214 {
4215   struct thread_info *tp;
4216   bpstat bs;
4217
4218   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4219     return;
4220
4221   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4222   if (tp == NULL)
4223     return;
4224
4225   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4226     {
4227       decref_counted_command_line (&bs->commands);
4228
4229       if (bs->old_val != NULL)
4230         {
4231           value_free (bs->old_val);
4232           bs->old_val = NULL;
4233         }
4234     }
4235 }
4236
4237 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4238
4239 static void
4240 breakpoint_about_to_proceed (void)
4241 {
4242   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4243     {
4244       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4245
4246       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4247          interrupt the command list.  When the call finishes
4248          successfully, the inferior will be standing at the same
4249          breakpoint as if nothing happened.  */
4250       if (tp->control.in_infcall)
4251         return;
4252     }
4253
4254   breakpoint_proceeded = 1;
4255 }
4256
4257 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint
4258    command.  */
4259 static void
4260 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
4261 {
4262   executing_breakpoint_commands = 0;
4263 }
4264
4265 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4266    or its equivalent.  */
4267
4268 static int
4269 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4270 {
4271   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0
4272                  || (xdb_commands && strcmp ("Q", cmd->line) == 0));
4273 }
4274
4275 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4276    this location.  Any of these commands could cause the process to
4277    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4278    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4279
4280    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4281    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4282    bpstat of the current thread.  */
4283
4284 static int
4285 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4286 {
4287   bpstat bs;
4288   struct cleanup *old_chain;
4289   int again = 0;
4290
4291   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4292      in bs->commands.  */
4293   if (executing_breakpoint_commands)
4294     return 0;
4295
4296   executing_breakpoint_commands = 1;
4297   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
4298
4299   prevent_dont_repeat ();
4300
4301   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4302   bs = *bsp;
4303
4304   breakpoint_proceeded = 0;
4305   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4306     {
4307       struct counted_command_line *ccmd;
4308       struct command_line *cmd;
4309       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
4310
4311       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4312
4313          The command tree could legitimately contain commands like
4314          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4315          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4316          free the tree we're executing out from under us, we need to
4317          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4318          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4319          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4320          the tree when we're done.  */
4321       ccmd = bs->commands;
4322       bs->commands = NULL;
4323       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_decref_counted_command_line (&ccmd);
4324       cmd = ccmd ? ccmd->commands : NULL;
4325       if (command_line_is_silent (cmd))
4326         {
4327           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4328           cmd = cmd->next;
4329         }
4330
4331       while (cmd != NULL)
4332         {
4333           execute_control_command (cmd);
4334
4335           if (breakpoint_proceeded)
4336             break;
4337           else
4338             cmd = cmd->next;
4339         }
4340
4341       /* We can free this command tree now.  */
4342       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
4343
4344       if (breakpoint_proceeded)
4345         {
4346           if (target_can_async_p ())
4347             /* If we are in async mode, then the target might be still
4348                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4349                us to do here -- just return to the event loop.  */
4350             ;
4351           else
4352             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4353                we're already standing on the next breakpoint.
4354                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4355                execute_command does not run breakpoint commands --
4356                only command_line_handler does, but that one is not
4357                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4358                can now execute breakpoint commands.  It should be
4359                noted that making execute_command do bpstat actions is
4360                not an option -- in this case we'll have recursive
4361                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4362                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4363                return true, which will trigger the caller to recall us
4364                with the new stop_bpstat.  */
4365             again = 1;
4366           break;
4367         }
4368     }
4369   do_cleanups (old_chain);
4370   return again;
4371 }
4372
4373 void
4374 bpstat_do_actions (void)
4375 {
4376   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4377
4378   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4379   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4380          && target_has_execution
4381          && !is_exited (inferior_ptid)
4382          && !is_executing (inferior_ptid))
4383     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4384        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4385        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4386        indicate the inferior was not resumed.  */
4387     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4388       break;
4389
4390   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4391 }
4392
4393 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4394
4395 static void
4396 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4397 {
4398   if (val == NULL)
4399     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4400   else
4401     {
4402       struct value_print_options opts;
4403       get_user_print_options (&opts);
4404       value_print (val, stream, &opts);
4405     }
4406 }
4407
4408 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4409    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4410    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4411    may decide not to print anything here and delegate the task to
4412    normal_stop().  */
4413
4414 static enum print_stop_action
4415 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4416 {
4417   switch (bs->print_it)
4418     {
4419     case print_it_noop:
4420       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4421       return PRINT_UNKNOWN;
4422       break;
4423
4424     case print_it_done:
4425       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4426          relevant messages.  */
4427       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4428       break;
4429
4430     case print_it_normal:
4431       {
4432         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4433
4434         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4435            which has since been deleted.  */
4436         if (b == NULL)
4437           return PRINT_UNKNOWN;
4438
4439         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4440         return b->ops->print_it (bs);
4441       }
4442       break;
4443
4444     default:
4445       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4446                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4447       break;
4448     }
4449 }
4450
4451 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4452
4453 static void
4454 print_solib_event (int is_catchpoint)
4455 {
4456   int any_deleted
4457     = !VEC_empty (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs);
4458   int any_added
4459     = !VEC_empty (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs);
4460
4461   if (!is_catchpoint)
4462     {
4463       if (any_added || any_deleted)
4464         ui_out_text (current_uiout,
4465                      _("Stopped due to shared library event:\n"));
4466       else
4467         ui_out_text (current_uiout,
4468                      _("Stopped due to shared library event (no "
4469                        "libraries added or removed)\n"));
4470     }
4471
4472   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
4473     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
4474                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4475
4476   if (any_deleted)
4477     {
4478       struct cleanup *cleanup;
4479       char *name;
4480       int ix;
4481
4482       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior unloaded "));
4483       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4484                                                     "removed");
4485       for (ix = 0;
4486            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
4487                         ix, name);
4488            ++ix)
4489         {
4490           if (ix > 0)
4491             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4492           ui_out_field_string (current_uiout, "library", name);
4493           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4494         }
4495
4496       do_cleanups (cleanup);
4497     }
4498
4499   if (any_added)
4500     {
4501       struct so_list *iter;
4502       int ix;
4503       struct cleanup *cleanup;
4504
4505       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior loaded "));
4506       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4507                                                     "added");
4508       for (ix = 0;
4509            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
4510                         ix, iter);
4511            ++ix)
4512         {
4513           if (ix > 0)
4514             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4515           ui_out_field_string (current_uiout, "library", iter->so_name);
4516           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4517         }
4518
4519       do_cleanups (cleanup);
4520     }
4521 }
4522
4523 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4524    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4525    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4526    the target_waitkind for the stopping event.  This
4527    routine calls the generic print routine for printing a message
4528    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4529    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4530    routine is one of:
4531
4532    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4533    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4534    code to print the location.  An example is 
4535    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4536    the location.
4537    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4538    to also print the location part of the message.
4539    An example is the catch/throw messages, which
4540    don't require a location appended to the end.
4541    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4542    further info to be printed.  */
4543
4544 enum print_stop_action
4545 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4546 {
4547   int val;
4548
4549   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4550      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4551      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4552      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4553   for (; bs; bs = bs->next)
4554     {
4555       val = print_bp_stop_message (bs);
4556       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4557           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4558           || val == PRINT_NOTHING)
4559         return val;
4560     }
4561
4562   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4563      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4564      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4565   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4566     {
4567       print_solib_event (0);
4568       return PRINT_NOTHING;
4569     }
4570
4571   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4572      with and nothing was printed.  */
4573   return PRINT_UNKNOWN;
4574 }
4575
4576 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.  This is
4577    used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition.
4578    The argument is a "struct expression *" that has been cast to a
4579    "char *" to make it pass through catch_errors.  */
4580
4581 static int
4582 breakpoint_cond_eval (void *exp)
4583 {
4584   struct value *mark = value_mark ();
4585   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
4586
4587   value_free_to_mark (mark);
4588   return i;
4589 }
4590
4591 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4592
4593 static bpstat
4594 bpstat_alloc (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4595 {
4596   bpstat bs;
4597
4598   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
4599   bs->next = NULL;
4600   **bs_link_pointer = bs;
4601   *bs_link_pointer = &bs->next;
4602   bs->breakpoint_at = bl->owner;
4603   bs->bp_location_at = bl;
4604   incref_bp_location (bl);
4605   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
4606   bs->commands = NULL;
4607   bs->old_val = NULL;
4608   bs->print_it = print_it_normal;
4609   return bs;
4610 }
4611 \f
4612 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4613    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4614
4615 int
4616 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4617 {
4618   int stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4619   CORE_ADDR addr;
4620   struct breakpoint *b;
4621
4622   if (!stopped_by_watchpoint)
4623     {
4624       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4625          as not triggered.  */
4626       ALL_BREAKPOINTS (b)
4627         if (is_hardware_watchpoint (b))
4628           {
4629             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4630
4631             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4632           }
4633
4634       return 0;
4635     }
4636
4637   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
4638     {
4639       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4640          Mark all watchpoints as unknown.  */
4641       ALL_BREAKPOINTS (b)
4642         if (is_hardware_watchpoint (b))
4643           {
4644             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4645
4646             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4647           }
4648
4649       return stopped_by_watchpoint;
4650     }
4651
4652   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4653      affected by this data address as triggered, and all others as not
4654      triggered.  */
4655
4656   ALL_BREAKPOINTS (b)
4657     if (is_hardware_watchpoint (b))
4658       {
4659         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4660         struct bp_location *loc;
4661
4662         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4663         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4664           {
4665             if (is_masked_watchpoint (b))
4666               {
4667                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4668                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4669
4670                 if (newaddr == start)
4671                   {
4672                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4673                     break;
4674                   }
4675               }
4676             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4677             else if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
4678                                                          addr, loc->address,
4679                                                          loc->length))
4680               {
4681                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4682                 break;
4683               }
4684           }
4685       }
4686
4687   return 1;
4688 }
4689
4690 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
4691    because of check_errors).  */
4692 /* The watchpoint has been deleted.  */
4693 #define WP_DELETED 1
4694 /* The value has changed.  */
4695 #define WP_VALUE_CHANGED 2
4696 /* The value has not changed.  */
4697 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
4698 /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4699 #define WP_IGNORE 4
4700
4701 #define BP_TEMPFLAG 1
4702 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4703
4704 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4705    changed.
4706
4707    P should be a pointer to struct bpstat, but is defined as a void *
4708    in order for this function to be usable with catch_errors.  */
4709
4710 static int
4711 watchpoint_check (void *p)
4712 {
4713   bpstat bs = (bpstat) p;
4714   struct watchpoint *b;
4715   struct frame_info *fr;
4716   int within_current_scope;
4717
4718   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4719   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4720   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4721
4722   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4723      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4724      that was used to create the watchpoint.  */
4725   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4726     return WP_IGNORE;
4727
4728   if (b->exp_valid_block == NULL)
4729     within_current_scope = 1;
4730   else
4731     {
4732       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4733       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4734       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4735
4736       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're
4737          still in the function but the stack frame has already been
4738          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4739          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4740          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4741          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4742          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4743          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4744          frame_find_by_id could error out.  */
4745       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
4746         return WP_IGNORE;
4747
4748       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4749       within_current_scope = (fr != NULL);
4750
4751       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4752          returned a frame that can't describe this variable.  */
4753       if (within_current_scope)
4754         {
4755           struct symbol *function;
4756
4757           function = get_frame_function (fr);
4758           if (function == NULL
4759               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4760                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4761             within_current_scope = 0;
4762         }
4763
4764       if (within_current_scope)
4765         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4766            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4767            the user.  */
4768         select_frame (fr);
4769     }
4770
4771   if (within_current_scope)
4772     {
4773       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4774          time before we return to the command level and call
4775          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4776          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4777
4778       int pc = 0;
4779       struct value *mark;
4780       struct value *new_val;
4781
4782       if (is_masked_watchpoint (&b->base))
4783         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4784            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4785            a mask watchpoint.  */
4786         return WP_VALUE_CHANGED;
4787
4788       mark = value_mark ();
4789       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &new_val, NULL, NULL);
4790
4791       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4792          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4793          the address of the array instead of its contents.  This is
4794          not what we want.  */
4795       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4796           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val, new_val)))
4797         {
4798           if (new_val != NULL)
4799             {
4800               release_value (new_val);
4801               value_free_to_mark (mark);
4802             }
4803           bs->old_val = b->val;
4804           b->val = new_val;
4805           b->val_valid = 1;
4806           return WP_VALUE_CHANGED;
4807         }
4808       else
4809         {
4810           /* Nothing changed.  */
4811           value_free_to_mark (mark);
4812           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4813         }
4814     }
4815   else
4816     {
4817       struct ui_out *uiout = current_uiout;
4818
4819       /* This seems like the only logical thing to do because
4820          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4821          we reenter the block in which it is valid it contains
4822          garbage (in the case of a function, it may have two
4823          garbage values, one before and one after the prologue).
4824          So we can't even detect the first assignment to it and
4825          watch after that (since the garbage may or may not equal
4826          the first value assigned).  */
4827       /* We print all the stop information in
4828          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4829          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4830          already.  So we have no choice but print the information
4831          here.  */
4832       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4833         ui_out_field_string
4834           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4835       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
4836       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", b->base.number);
4837       ui_out_text (uiout,
4838                    " deleted because the program has left the block in\n\
4839 which its expression is valid.\n");     
4840
4841       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4842       decref_counted_command_line (&b->base.commands);
4843       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4844
4845       return WP_DELETED;
4846     }
4847 }
4848
4849 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4850    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4851    stop, only if BL explains the stop.  */
4852
4853 static int
4854 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4855                        struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4856                        const struct target_waitstatus *ws)
4857 {
4858   struct breakpoint *b = bl->owner;
4859
4860   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4861   gdb_assert (b != NULL);
4862
4863   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4864 }
4865
4866 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4867    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4868
4869 static void
4870 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4871 {
4872   const struct bp_location *bl;
4873   struct watchpoint *b;
4874
4875   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4876   bl = bs->bp_location_at;
4877   gdb_assert (bl != NULL);
4878   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4879   gdb_assert (b != NULL);
4880
4881     {
4882       int must_check_value = 0;
4883       
4884       if (b->base.type == bp_watchpoint)
4885         /* For a software watchpoint, we must always check the
4886            watched value.  */
4887         must_check_value = 1;
4888       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
4889         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
4890            and the target earlier reported an address watched by
4891            this watchpoint.  */
4892         must_check_value = 1;
4893       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
4894                && b->base.type == bp_hardware_watchpoint)
4895         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
4896            not report the data address.  We must check the watchpoint's
4897            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
4898            a data address, we can't figure it out.  */
4899         must_check_value = 1;
4900
4901       if (must_check_value)
4902         {
4903           char *message
4904             = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
4905                           b->base.number);
4906           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
4907           int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
4908                                 RETURN_MASK_ALL);
4909           do_cleanups (cleanups);
4910           switch (e)
4911             {
4912             case WP_DELETED:
4913               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4914               bs->print_it = print_it_done;
4915               /* Stop.  */
4916               break;
4917             case WP_IGNORE:
4918               bs->print_it = print_it_noop;
4919               bs->stop = 0;
4920               break;
4921             case WP_VALUE_CHANGED:
4922               if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
4923                 {
4924                   /* There are two cases to consider here:
4925
4926                      1. We're watching the triggered memory for reads.
4927                      In that case, trust the target, and always report
4928                      the watchpoint hit to the user.  Even though
4929                      reads don't cause value changes, the value may
4930                      have changed since the last time it was read, and
4931                      since we're not trapping writes, we will not see
4932                      those, and as such we should ignore our notion of
4933                      old value.
4934
4935                      2. We're watching the triggered memory for both
4936                      reads and writes.  There are two ways this may
4937                      happen:
4938
4939                      2.1. This is a target that can't break on data
4940                      reads only, but can break on accesses (reads or
4941                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
4942                      at the time we try to insert read watchpoints.
4943
4944                      2.2. Otherwise, the target supports read
4945                      watchpoints, but, the user set an access or write
4946                      watchpoint watching the same memory as this read
4947                      watchpoint.
4948
4949                      If we're watching memory writes as well as reads,
4950                      ignore watchpoint hits when we find that the
4951                      value hasn't changed, as reads don't cause
4952                      changes.  This still gives false positives when
4953                      the program writes the same value to memory as
4954                      what there was already in memory (we will confuse
4955                      it for a read), but it's much better than
4956                      nothing.  */
4957
4958                   int other_write_watchpoint = 0;
4959
4960                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
4961                     {
4962                       struct breakpoint *other_b;
4963
4964                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
4965                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
4966                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
4967                           {
4968                             struct watchpoint *other_w =
4969                               (struct watchpoint *) other_b;
4970
4971                             if (other_w->watchpoint_triggered
4972                                 == watch_triggered_yes)
4973                               {
4974                                 other_write_watchpoint = 1;
4975                                 break;
4976                               }
4977                           }
4978                     }
4979
4980                   if (other_write_watchpoint
4981                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
4982                     {
4983                       /* We're watching the same memory for writes,
4984                          and the value changed since the last time we
4985                          updated it, so this trap must be for a write.
4986                          Ignore it.  */
4987                       bs->print_it = print_it_noop;
4988                       bs->stop = 0;
4989                     }
4990                 }
4991               break;
4992             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
4993               if (b->base.type == bp_hardware_watchpoint
4994                   || b->base.type == bp_watchpoint)
4995                 {
4996                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
4997                      the value hasn't changed.  */
4998                   bs->print_it = print_it_noop;
4999                   bs->stop = 0;
5000                 }
5001               /* Stop.  */
5002               break;
5003             default:
5004               /* Can't happen.  */
5005             case 0:
5006               /* Error from catch_errors.  */
5007               printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->base.number);
5008               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5009               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5010               bs->print_it = print_it_done;
5011               break;
5012             }
5013         }
5014       else      /* must_check_value == 0 */
5015         {
5016           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5017              not at the address of this watchpoint, or else no
5018              watchpoint triggered after all.  So don't print
5019              anything for this watchpoint.  */
5020           bs->print_it = print_it_noop;
5021           bs->stop = 0;
5022         }
5023     }
5024 }
5025
5026
5027 /* Check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5028    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5029    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5030
5031 static void
5032 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
5033 {
5034   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
5035   const struct bp_location *bl;
5036   struct breakpoint *b;
5037
5038   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5039   bl = bs->bp_location_at;
5040   gdb_assert (bl != NULL);
5041   b = bs->breakpoint_at;
5042   gdb_assert (b != NULL);
5043
5044   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5045      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5046      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5047
5048   if (frame_id_p (b->frame_id)
5049       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5050     bs->stop = 0;
5051   else if (bs->stop)
5052     {
5053       int value_is_zero = 0;
5054       struct expression *cond;
5055
5056       /* Evaluate Python breakpoints that have a "stop"
5057          method implemented.  */
5058       if (b->py_bp_object)
5059         bs->stop = gdbpy_should_stop (b->py_bp_object);
5060
5061       if (is_watchpoint (b))
5062         {
5063           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5064
5065           cond = w->cond_exp;
5066         }
5067       else
5068         cond = bl->cond;
5069
5070       if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5071         {
5072           int within_current_scope = 1;
5073           struct watchpoint * w;
5074
5075           /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5076              be a long time before we return to the command level and
5077              call free_all_values.  We can't call free_all_values
5078              because we might be in the middle of evaluating a
5079              function call.  */
5080           struct value *mark = value_mark ();
5081
5082           if (is_watchpoint (b))
5083             w = (struct watchpoint *) b;
5084           else
5085             w = NULL;
5086
5087           /* Need to select the frame, with all that implies so that
5088              the conditions will have the right context.  Because we
5089              use the frame, we will not see an inlined function's
5090              variables when we arrive at a breakpoint at the start
5091              of the inlined function; the current frame will be the
5092              call site.  */
5093           if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5094             select_frame (get_current_frame ());
5095           else
5096             {
5097               struct frame_info *frame;
5098
5099               /* For local watchpoint expressions, which particular
5100                  instance of a local is being watched matters, so we
5101                  keep track of the frame to evaluate the expression
5102                  in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5103                  really matter which instantiation of the function
5104                  where the condition makes sense triggers the
5105                  watchpoint.  This allows an expression like "watch
5106                  global if q > 10" set in `func', catch writes to
5107                  global on all threads that call `func', or catch
5108                  writes on all recursive calls of `func' by a single
5109                  thread.  We simply always evaluate the condition in
5110                  the innermost frame that's executing where it makes
5111                  sense to evaluate the condition.  It seems
5112                  intuitive.  */
5113               frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5114               if (frame != NULL)
5115                 select_frame (frame);
5116               else
5117                 within_current_scope = 0;
5118             }
5119           if (within_current_scope)
5120             value_is_zero
5121               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, cond,
5122                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
5123                               RETURN_MASK_ALL);
5124           else
5125             {
5126               warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5127                          "in the current scope"));
5128               /* If we failed to set the right context for this
5129                  watchpoint, unconditionally report it.  */
5130               value_is_zero = 0;
5131             }
5132           /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5133           value_free_to_mark (mark);
5134         }
5135
5136       if (cond && value_is_zero)
5137         {
5138           bs->stop = 0;
5139         }
5140       else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
5141         {
5142           bs->stop = 0;
5143         }
5144       else if (b->ignore_count > 0)
5145         {
5146           b->ignore_count--;
5147           bs->stop = 0;
5148           /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5149           ++(b->hit_count);
5150           observer_notify_breakpoint_modified (b);
5151         }       
5152     }
5153 }
5154
5155
5156 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
5157    BP_ADDR in thread PTID.
5158
5159    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
5160    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such
5161    that:
5162
5163    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
5164
5165    if we understand why we stopped, the result is not null.
5166
5167    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
5168    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
5169    several reasons concurrently.)
5170
5171    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
5172    commands, FIXME??? fields.  */
5173
5174 bpstat
5175 bpstat_stop_status (struct address_space *aspace,
5176                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5177                     const struct target_waitstatus *ws)
5178 {
5179   struct breakpoint *b = NULL;
5180   struct bp_location *bl;
5181   struct bp_location *loc;
5182   /* First item of allocated bpstat's.  */
5183   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5184   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
5185   bpstat bs;
5186   int ix;
5187   int need_remove_insert;
5188   int removed_any;
5189
5190   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5191      target stop, while being careful to not set the target running,
5192      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5193      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5194      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5195      inferior function calls.  */
5196
5197   ALL_BREAKPOINTS (b)
5198     {
5199       if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
5200         continue;
5201
5202       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5203         {
5204           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5205              location.  The watchpoint_check function will work on the
5206              entire expression, not the individual locations.  For
5207              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5208              checked all locations already.  */
5209           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5210             break;
5211
5212           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5213             continue;
5214
5215           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5216             continue;
5217
5218           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5219              matches.  */
5220
5221           bs = bpstat_alloc (bl, &bs_link);     /* Alloc a bpstat to
5222                                                    explain stop.  */
5223
5224           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5225              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5226              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5227           bs->stop = 1;
5228           bs->print = 1;
5229
5230           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5231              watchpoint as triggered so that we will handle the
5232              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5233              iteration.  */
5234           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5235             {
5236               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5237
5238               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5239             }
5240         }
5241     }
5242
5243   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5244     {
5245       if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr))
5246         {
5247           bs = bpstat_alloc (loc, &bs_link);
5248           /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5249           bs->stop = 0;
5250           bs->print = 0;
5251           bs->print_it = print_it_noop;
5252         }
5253     }
5254
5255   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5256      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5257      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5258      "catch unload".  */
5259   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5260     {
5261       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5262         {
5263           handle_solib_event ();
5264           break;
5265         }
5266     }
5267
5268   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5269      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5270      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5271
5272   removed_any = 0;
5273
5274   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5275     {
5276       if (!bs->stop)
5277         continue;
5278
5279       b = bs->breakpoint_at;
5280       b->ops->check_status (bs);
5281       if (bs->stop)
5282         {
5283           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5284
5285           if (bs->stop)
5286             {
5287               ++(b->hit_count);
5288               observer_notify_breakpoint_modified (b);
5289
5290               /* We will stop here.  */
5291               if (b->disposition == disp_disable)
5292                 {
5293                   --(b->enable_count);
5294                   if (b->enable_count <= 0
5295                       && b->enable_state != bp_permanent)
5296                     b->enable_state = bp_disabled;
5297                   removed_any = 1;
5298                 }
5299               if (b->silent)
5300                 bs->print = 0;
5301               bs->commands = b->commands;
5302               incref_counted_command_line (bs->commands);
5303               if (command_line_is_silent (bs->commands
5304                                           ? bs->commands->commands : NULL))
5305                 bs->print = 0;
5306             }
5307
5308         }
5309
5310       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5311          print.  */
5312       if (!bs->stop || !bs->print)
5313         bs->print_it = print_it_noop;
5314     }
5315
5316   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5317      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5318      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5319      done later.  */
5320   need_remove_insert = 0;
5321   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5322     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5323       if (!bs->stop
5324           && bs->breakpoint_at
5325           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5326         {
5327           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5328
5329           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5330           need_remove_insert = 1;
5331         }
5332
5333   if (need_remove_insert)
5334     update_global_location_list (1);
5335   else if (removed_any)
5336     update_global_location_list (0);
5337
5338   return bs_head;
5339 }
5340
5341 static void
5342 handle_jit_event (void)
5343 {
5344   struct frame_info *frame;
5345   struct gdbarch *gdbarch;
5346
5347   /* Switch terminal for any messages produced by
5348      breakpoint_re_set.  */
5349   target_terminal_ours_for_output ();
5350
5351   frame = get_current_frame ();
5352   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5353
5354   jit_event_handler (gdbarch);
5355
5356   target_terminal_inferior ();
5357 }
5358
5359 /* Handle an solib event by calling solib_add.  */
5360
5361 void
5362 handle_solib_event (void)
5363 {
5364   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
5365
5366   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
5367      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
5368      produced by breakpoint_re_set.  */
5369   target_terminal_ours_for_output ();
5370 #ifdef SOLIB_ADD
5371   SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5372 #else
5373   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5374 #endif
5375   target_terminal_inferior ();
5376 }
5377
5378 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5379
5380 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5381
5382 struct bpstat_what
5383 bpstat_what (bpstat bs_head)
5384 {
5385   struct bpstat_what retval;
5386   int jit_event = 0;
5387   bpstat bs;
5388
5389   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5390   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5391   retval.is_longjmp = 0;
5392
5393   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5394     {
5395       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5396          if its action overrides all we've seem so far.  */
5397       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5398       enum bptype bptype;
5399
5400       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5401         {
5402           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5403              breakpoint which has since been deleted.  */
5404           bptype = bp_none;
5405         }
5406       else
5407         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5408
5409       switch (bptype)
5410         {
5411         case bp_none:
5412           break;
5413         case bp_breakpoint:
5414         case bp_hardware_breakpoint:
5415         case bp_until:
5416         case bp_finish:
5417         case bp_shlib_event:
5418           if (bs->stop)
5419             {
5420               if (bs->print)
5421                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5422               else
5423                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5424             }
5425           else
5426             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5427           break;
5428         case bp_watchpoint:
5429         case bp_hardware_watchpoint:
5430         case bp_read_watchpoint:
5431         case bp_access_watchpoint:
5432           if (bs->stop)
5433             {
5434               if (bs->print)
5435                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5436               else
5437                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5438             }
5439           else
5440             {
5441               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5442                  This requires no further action.  */
5443             }
5444           break;
5445         case bp_longjmp:
5446         case bp_longjmp_call_dummy:
5447         case bp_exception:
5448           this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5449           retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5450           break;
5451         case bp_longjmp_resume:
5452         case bp_exception_resume:
5453           this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5454           retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5455           break;
5456         case bp_step_resume:
5457           if (bs->stop)
5458             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5459           else
5460             {
5461               /* It is for the wrong frame.  */
5462               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5463             }
5464           break;
5465         case bp_hp_step_resume:
5466           if (bs->stop)
5467             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5468           else
5469             {
5470               /* It is for the wrong frame.  */
5471               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5472             }
5473           break;
5474         case bp_watchpoint_scope:
5475         case bp_thread_event:
5476         case bp_overlay_event:
5477         case bp_longjmp_master:
5478         case bp_std_terminate_master:
5479         case bp_exception_master:
5480           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5481           break;
5482         case bp_catchpoint:
5483           if (bs->stop)
5484             {
5485               if (bs->print)
5486                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5487               else
5488                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5489             }
5490           else
5491             {
5492               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5493                  This requires no further action.  */
5494             }
5495           break;
5496         case bp_jit_event:
5497           jit_event = 1;
5498           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5499           break;
5500         case bp_call_dummy:
5501           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5502              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5503           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5504           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5505           break;
5506         case bp_std_terminate:
5507           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5508              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5509           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5510           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5511           break;
5512         case bp_tracepoint:
5513         case bp_fast_tracepoint:
5514         case bp_static_tracepoint:
5515           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5516              if one got through somehow, it should have been filtered
5517              out already.  */
5518           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5519                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5520           break;
5521         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5522           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5523           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5524           break;
5525         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5526           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5527              PC of the former breakpoint.  */
5528           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5529           break;
5530
5531         case bp_dprintf:
5532           if (bs->stop)
5533             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5534           else
5535             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5536           break;
5537
5538         default:
5539           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5540                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5541         }
5542
5543       retval.main_action = max (retval.main_action, this_action);
5544     }
5545
5546   /* These operations may affect the bs->breakpoint_at state so they are
5547      delayed after MAIN_ACTION is decided above.  */
5548
5549   if (jit_event)
5550     {
5551       if (debug_infrun)
5552         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "bpstat_what: bp_jit_event\n");
5553
5554       handle_jit_event ();
5555     }
5556
5557   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5558     {
5559       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5560
5561       if (b == NULL)
5562         continue;
5563       switch (b->type)
5564         {
5565         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5566           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5567           break;
5568         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5569           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5570           break;
5571         }
5572     }
5573
5574   return retval;
5575 }
5576
5577 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5578    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5579    just to things like whether watchpoints are set.  */
5580
5581 int
5582 bpstat_should_step (void)
5583 {
5584   struct breakpoint *b;
5585
5586   ALL_BREAKPOINTS (b)
5587     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5588       return 1;
5589   return 0;
5590 }
5591
5592 int
5593 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5594 {
5595   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5596     if (bs->stop)
5597       return 1;
5598
5599   return 0;
5600 }
5601
5602 \f
5603
5604 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5605    so it starts at the position corresponding to the table column
5606    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5607
5608 static char *
5609 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5610 {
5611   static char wrap_indent[80];
5612   int i, total_width, width, align;
5613   char *text;
5614
5615   total_width = 0;
5616   for (i = 1; ui_out_query_field (uiout, i, &width, &align, &text); i++)
5617     {
5618       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5619         {
5620           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5621           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5622           wrap_indent[total_width] = 0;
5623
5624           return wrap_indent;
5625         }
5626
5627       total_width += width + 1;
5628     }
5629
5630   return NULL;
5631 }
5632
5633 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5634    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5635
5636     "host": Host evals condition.
5637     "host or target": Host or Target evals condition.
5638     "target": Target evals condition.
5639 */
5640
5641 static const char *
5642 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5643 {
5644   struct bp_location *bl;
5645   char host_evals = 0;
5646   char target_evals = 0;
5647
5648   if (!b)
5649     return NULL;
5650
5651   if (!is_breakpoint (b))
5652     return NULL;
5653
5654   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5655       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5656     return condition_evaluation_host;
5657
5658   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5659     {
5660       if (bl->cond_bytecode)
5661         target_evals++;
5662       else
5663         host_evals++;
5664     }
5665
5666   if (host_evals && target_evals)
5667     return condition_evaluation_both;
5668   else if (target_evals)
5669     return condition_evaluation_target;
5670   else
5671     return condition_evaluation_host;
5672 }
5673
5674 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5675    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5676
5677 static const char *
5678 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5679 {
5680   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5681     return NULL;
5682
5683   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5684       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5685     return condition_evaluation_host;
5686
5687   if (bl && bl->cond_bytecode)
5688     return condition_evaluation_target;
5689   else
5690     return condition_evaluation_host;
5691 }
5692
5693 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5694
5695 static void
5696 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5697                            struct bp_location *loc)
5698 {
5699   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5700   struct cleanup *old_chain = save_current_program_space ();
5701
5702   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5703     loc = NULL;
5704
5705   if (loc != NULL)
5706     set_current_program_space (loc->pspace);
5707
5708   if (b->display_canonical)
5709     ui_out_field_string (uiout, "what", b->addr_string);
5710   else if (loc && loc->symtab)
5711     {
5712       struct symbol *sym 
5713         = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5714       if (sym)
5715         {
5716           ui_out_text (uiout, "in ");
5717           ui_out_field_string (uiout, "func",
5718                                SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5719           ui_out_text (uiout, " ");
5720           ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5721           ui_out_text (uiout, "at ");
5722         }
5723       ui_out_field_string (uiout, "file",
5724                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab));
5725       ui_out_text (uiout, ":");
5726
5727       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5728         ui_out_field_string (uiout, "fullname",
5729                              symtab_to_fullname (loc->symtab));
5730       
5731       ui_out_field_int (uiout, "line", loc->line_number);
5732     }
5733   else if (loc)
5734     {
5735       struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
5736       struct cleanup *stb_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
5737
5738       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, stb,
5739                               demangle, "");
5740       ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
5741
5742       do_cleanups (stb_chain);
5743     }
5744   else
5745     ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
5746
5747   if (loc && is_breakpoint (b)
5748       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5749       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5750     {
5751       ui_out_text (uiout, " (");
5752       ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
5753                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5754       ui_out_text (uiout, ")");
5755     }
5756
5757   do_cleanups (old_chain);
5758 }
5759
5760 static const char *
5761 bptype_string (enum bptype type)
5762 {
5763   struct ep_type_description
5764     {
5765       enum bptype type;
5766       char *description;
5767     };
5768   static struct ep_type_description bptypes[] =
5769   {
5770     {bp_none, "?deleted?"},
5771     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5772     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5773     {bp_until, "until"},
5774     {bp_finish, "finish"},
5775     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5776     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5777     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5778     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5779     {bp_longjmp, "longjmp"},
5780     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5781     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5782     {bp_exception, "exception"},
5783     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5784     {bp_step_resume, "step resume"},
5785     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5786     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5787     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5788     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5789     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5790     {bp_thread_event, "thread events"},
5791     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5792     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5793     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5794     {bp_exception_master, "exception master"},
5795     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5796     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5797     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5798     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5799     {bp_dprintf, "dprintf"},
5800     {bp_jit_event, "jit events"},
5801     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5802     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5803   };
5804
5805   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5806       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5807     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5808                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5809                     (int) type);
5810
5811   return bptypes[(int) type].description;
5812 }
5813
5814 DEF_VEC_I(int);
5815
5816 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5817    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5818
5819 static void
5820 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5821                       const char *field_name,
5822                       VEC(int) *inf_num,
5823                       int mi_only)
5824 {
5825   struct cleanup *back_to = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
5826                                                                 field_name);
5827   int is_mi = ui_out_is_mi_like_p (uiout);
5828   int inf;
5829   int i;
5830
5831   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5832      there are several.  Always display them for MI. */
5833   if (!is_mi && mi_only)
5834     return;
5835
5836   for (i = 0; VEC_iterate (int, inf_num, i, inf); ++i)
5837     {
5838       if (is_mi)
5839         {
5840           char mi_group[10];
5841
5842           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf);
5843           ui_out_field_string (uiout, NULL, mi_group);
5844         }
5845       else
5846         {
5847           if (i == 0)
5848             ui_out_text (uiout, " inf ");
5849           else
5850             ui_out_text (uiout, ", ");
5851         
5852           ui_out_text (uiout, plongest (inf));
5853         }
5854     }
5855
5856   do_cleanups (back_to);
5857 }
5858
5859 /* Print B to gdb_stdout.  */
5860
5861 static void
5862 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5863                                struct bp_location *loc,
5864                                int loc_number,
5865                                struct bp_location **last_loc,
5866                                int allflag)
5867 {
5868   struct command_line *l;
5869   static char bpenables[] = "nynny";
5870
5871   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5872   int header_of_multiple = 0;
5873   int part_of_multiple = (loc != NULL);
5874   struct value_print_options opts;
5875
5876   get_user_print_options (&opts);
5877
5878   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
5879   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
5880      breakpoints with single disabled location.  */
5881   if (loc == NULL 
5882       && (b->loc != NULL 
5883           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
5884     header_of_multiple = 1;
5885   if (loc == NULL)
5886     loc = b->loc;
5887
5888   annotate_record ();
5889
5890   /* 1 */
5891   annotate_field (0);
5892   if (part_of_multiple)
5893     {
5894       char *formatted;
5895       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
5896       ui_out_field_string (uiout, "number", formatted);
5897       xfree (formatted);
5898     }
5899   else
5900     {
5901       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
5902     }
5903
5904   /* 2 */
5905   annotate_field (1);
5906   if (part_of_multiple)
5907     ui_out_field_skip (uiout, "type");
5908   else
5909     ui_out_field_string (uiout, "type", bptype_string (b->type));
5910
5911   /* 3 */
5912   annotate_field (2);
5913   if (part_of_multiple)
5914     ui_out_field_skip (uiout, "disp");
5915   else
5916     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
5917
5918
5919   /* 4 */
5920   annotate_field (3);
5921   if (part_of_multiple)
5922     ui_out_field_string (uiout, "enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
5923   else
5924     ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", 
5925                       bpenables[(int) b->enable_state]);
5926   ui_out_spaces (uiout, 2);
5927
5928   
5929   /* 5 and 6 */
5930   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
5931     {
5932       /* Although the print_one can possibly print all locations,
5933          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
5934          make sure there's just one location.  */
5935       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
5936       b->ops->print_one (b, last_loc);
5937     }
5938   else
5939     switch (b->type)
5940       {
5941       case bp_none:
5942         internal_error (__FILE__, __LINE__,
5943                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
5944         break;
5945
5946       case bp_watchpoint:
5947       case bp_hardware_watchpoint:
5948       case bp_read_watchpoint:
5949       case bp_access_watchpoint:
5950         {
5951           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5952
5953           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
5954              not line up too nicely with the headers, but the effect
5955              is relatively readable).  */
5956           if (opts.addressprint)
5957             ui_out_field_skip (uiout, "addr");
5958           annotate_field (5);
5959           ui_out_field_string (uiout, "what", w->exp_string);
5960         }
5961         break;
5962
5963       case bp_breakpoint:
5964       case bp_hardware_breakpoint:
5965       case bp_until:
5966       case bp_finish:
5967       case bp_longjmp:
5968       case bp_longjmp_resume:
5969       case bp_longjmp_call_dummy:
5970       case bp_exception:
5971       case bp_exception_resume:
5972       case bp_step_resume:
5973       case bp_hp_step_resume:
5974       case bp_watchpoint_scope:
5975       case bp_call_dummy:
5976       case bp_std_terminate:
5977       case bp_shlib_event:
5978       case bp_thread_event:
5979       case bp_overlay_event:
5980       case bp_longjmp_master:
5981       case bp_std_terminate_master:
5982       case bp_exception_master:
5983       case bp_tracepoint:
5984       case bp_fast_tracepoint:
5985       case bp_static_tracepoint:
5986       case bp_dprintf:
5987       case bp_jit_event:
5988       case bp_gnu_ifunc_resolver:
5989       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5990         if (opts.addressprint)
5991           {
5992             annotate_field (4);
5993             if (header_of_multiple)
5994               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<MULTIPLE>");
5995             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
5996               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
5997             else
5998               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
5999                                       loc->gdbarch, loc->address);
6000           }
6001         annotate_field (5);
6002         if (!header_of_multiple)
6003           print_breakpoint_location (b, loc);
6004         if (b->loc)
6005           *last_loc = b->loc;
6006         break;
6007       }
6008
6009
6010   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6011     {
6012       struct inferior *inf;
6013       VEC(int) *inf_num = NULL;
6014       int mi_only = 1;
6015
6016       ALL_INFERIORS (inf)
6017         {
6018           if (inf->pspace == loc->pspace)
6019             VEC_safe_push (int, inf_num, inf->num);
6020         }
6021
6022         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6023            there are several.  Always display for MI. */
6024         if (allflag
6025             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6026                 && (number_of_program_spaces () > 1
6027                     || number_of_inferiors () > 1)
6028                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6029                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6030                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6031         mi_only = 0;
6032       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_num, mi_only);
6033       VEC_free (int, inf_num);
6034     }
6035
6036   if (!part_of_multiple)
6037     {
6038       if (b->thread != -1)
6039         {
6040           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6041              "stop only in" line a little further down.  */
6042           ui_out_text (uiout, " thread ");
6043           ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6044         }
6045       else if (b->task != 0)
6046         {
6047           ui_out_text (uiout, " task ");
6048           ui_out_field_int (uiout, "task", b->task);
6049         }
6050     }
6051
6052   ui_out_text (uiout, "\n");
6053
6054   if (!part_of_multiple)
6055     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6056
6057   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6058     {
6059       annotate_field (6);
6060       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
6061       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6062          the frame ID.  */
6063       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame",
6064                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6065       ui_out_text (uiout, "\n");
6066     }
6067   
6068   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6069     {
6070       annotate_field (7);
6071       if (is_tracepoint (b))
6072         ui_out_text (uiout, "\ttrace only if ");
6073       else
6074         ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
6075       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
6076
6077       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6078          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6079       if (is_breakpoint (b)
6080           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6081           == condition_evaluation_target)
6082         {
6083           ui_out_text (uiout, " (");
6084           ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
6085                                bp_condition_evaluator (b));
6086           ui_out_text (uiout, " evals)");
6087         }
6088       ui_out_text (uiout, "\n");
6089     }
6090
6091   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6092     {
6093       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6094       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
6095       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6096       ui_out_text (uiout, "\n");
6097     }
6098   
6099   if (!part_of_multiple)
6100     {
6101       if (b->hit_count)
6102         {
6103           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6104           if (is_catchpoint (b))
6105             ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
6106           else if (is_tracepoint (b))
6107             ui_out_text (uiout, "\ttracepoint");
6108           else
6109             ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
6110           ui_out_text (uiout, " already hit ");
6111           ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6112           if (b->hit_count == 1)
6113             ui_out_text (uiout, " time\n");
6114           else
6115             ui_out_text (uiout, " times\n");
6116         }
6117       else
6118         {
6119           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6120           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6121             ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6122         }
6123     }
6124
6125   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6126     {
6127       annotate_field (8);
6128       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
6129       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
6130       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6131     }
6132
6133   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6134      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6135      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6136   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6137     {
6138       annotate_field (8);
6139       ui_out_text (uiout, "\tdisable after ");
6140       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6141          are distinct, and have additive effect.  */
6142       if (b->ignore_count)
6143         ui_out_text (uiout, "additional ");
6144       else
6145         ui_out_text (uiout, "next ");
6146       ui_out_field_int (uiout, "enable", b->enable_count);
6147       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6148     }
6149
6150   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6151     {
6152       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6153
6154       if (tp->traceframe_usage)
6155         {
6156           ui_out_text (uiout, "\ttrace buffer usage ");
6157           ui_out_field_int (uiout, "traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6158           ui_out_text (uiout, " bytes\n");
6159         }
6160     }
6161
6162   l = b->commands ? b->commands->commands : NULL;
6163   if (!part_of_multiple && l)
6164     {
6165       struct cleanup *script_chain;
6166
6167       annotate_field (9);
6168       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
6169       print_command_lines (uiout, l, 4);
6170       do_cleanups (script_chain);
6171     }
6172
6173   if (is_tracepoint (b))
6174     {
6175       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6176
6177       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6178         {
6179           annotate_field (10);
6180           ui_out_text (uiout, "\tpass count ");
6181           ui_out_field_int (uiout, "pass", t->pass_count);
6182           ui_out_text (uiout, " \n");
6183         }
6184
6185       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6186          pending.   */
6187       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6188         {
6189           annotate_field (11);
6190
6191           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6192             ui_out_field_string (uiout, "installed",
6193                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6194           else
6195             {
6196               if (loc->inserted)
6197                 ui_out_text (uiout, "\t");
6198               else
6199                 ui_out_text (uiout, "\tnot ");
6200               ui_out_text (uiout, "installed on target\n");
6201             }
6202         }
6203     }
6204
6205   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && !part_of_multiple)
6206     {
6207       if (is_watchpoint (b))
6208         {
6209           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6210
6211           ui_out_field_string (uiout, "original-location", w->exp_string);
6212         }
6213       else if (b->addr_string)
6214         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->addr_string);
6215     }
6216 }
6217
6218 static void
6219 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6220                       struct bp_location **last_loc, 
6221                       int allflag)
6222 {
6223   struct cleanup *bkpt_chain;
6224   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6225
6226   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
6227
6228   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6229   do_cleanups (bkpt_chain);
6230
6231   /* If this breakpoint has custom print function,
6232      it's already printed.  Otherwise, print individual
6233      locations, if any.  */
6234   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6235     {
6236       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6237          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6238          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6239          situation.
6240
6241          Note that while hardware watchpoints have several locations
6242          internally, that's not a property exposed to user.  */
6243       if (b->loc 
6244           && !is_hardware_watchpoint (b)
6245           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6246         {
6247           struct bp_location *loc;
6248           int n = 1;
6249
6250           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6251             {
6252               struct cleanup *inner2 =
6253                 make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
6254               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6255               do_cleanups (inner2);
6256             }
6257         }
6258     }
6259 }
6260
6261 static int
6262 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6263 {
6264   int print_address_bits = 0;
6265   struct bp_location *loc;
6266
6267   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6268     {
6269       int addr_bit;
6270
6271       /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have
6272          an address to print.  */
6273       if (b->type == bp_watchpoint && loc->watchpoint_type == -1)
6274         continue;
6275
6276       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6277       if (addr_bit > print_address_bits)
6278         print_address_bits = addr_bit;
6279     }
6280
6281   return print_address_bits;
6282 }
6283
6284 struct captured_breakpoint_query_args
6285   {
6286     int bnum;
6287   };
6288
6289 static int
6290 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
6291 {
6292   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
6293   struct breakpoint *b;
6294   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6295
6296   ALL_BREAKPOINTS (b)
6297     {
6298       if (args->bnum == b->number)
6299         {
6300           print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6301           return GDB_RC_OK;
6302         }
6303     }
6304   return GDB_RC_NONE;
6305 }
6306
6307 enum gdb_rc
6308 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, 
6309                       char **error_message)
6310 {
6311   struct captured_breakpoint_query_args args;
6312
6313   args.bnum = bnum;
6314   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
6315      an error.  */
6316   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
6317                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
6318     return GDB_RC_FAIL;
6319   else
6320     return GDB_RC_OK;
6321 }
6322
6323 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6324    internal or momentary.  */
6325
6326 int
6327 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6328 {
6329   return b->number > 0;
6330 }
6331
6332 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6333    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6334    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6335    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6336    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6337    breakpoints listed.  */
6338
6339 static int
6340 breakpoint_1 (char *args, int allflag, 
6341               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6342 {
6343   struct breakpoint *b;
6344   struct bp_location *last_loc = NULL;
6345   int nr_printable_breakpoints;
6346   struct cleanup *bkpttbl_chain;
6347   struct value_print_options opts;
6348   int print_address_bits = 0;
6349   int print_type_col_width = 14;
6350   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6351
6352   get_user_print_options (&opts);
6353
6354   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6355      required for address fields.  */
6356   nr_printable_breakpoints = 0;
6357   ALL_BREAKPOINTS (b)
6358     {
6359       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6360       if (filter && !filter (b))
6361         continue;
6362
6363       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6364          accept.  Skip the others.  */
6365       if (args != NULL && *args != '\0')
6366         {
6367           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6368             continue;
6369           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6370             continue;
6371         }
6372
6373       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6374         {
6375           int addr_bit, type_len;
6376
6377           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6378           if (addr_bit > print_address_bits)
6379             print_address_bits = addr_bit;
6380
6381           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6382           if (type_len > print_type_col_width)
6383             print_type_col_width = type_len;
6384
6385           nr_printable_breakpoints++;
6386         }
6387     }
6388
6389   if (opts.addressprint)
6390     bkpttbl_chain 
6391       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6,
6392                                              nr_printable_breakpoints,
6393                                              "BreakpointTable");
6394   else
6395     bkpttbl_chain 
6396       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5,
6397                                              nr_printable_breakpoints,
6398                                              "BreakpointTable");
6399
6400   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6401     annotate_breakpoints_headers ();
6402   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6403     annotate_field (0);
6404   ui_out_table_header (uiout, 7, ui_left, "number", "Num");     /* 1 */
6405   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6406     annotate_field (1);
6407   ui_out_table_header (uiout, print_type_col_width, ui_left,
6408                        "type", "Type");                         /* 2 */
6409   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6410     annotate_field (2);
6411   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");      /* 3 */
6412   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6413     annotate_field (3);
6414   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
6415   if (opts.addressprint)
6416     {
6417       if (nr_printable_breakpoints > 0)
6418         annotate_field (4);
6419       if (print_address_bits <= 32)
6420         ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, 
6421                              "addr", "Address");                /* 5 */
6422       else
6423         ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, 
6424                              "addr", "Address");                /* 5 */
6425     }
6426   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6427     annotate_field (5);
6428   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
6429   ui_out_table_body (uiout);
6430   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6431     annotate_breakpoints_table ();
6432
6433   ALL_BREAKPOINTS (b)
6434     {
6435       QUIT;
6436       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6437       if (filter && !filter (b))
6438         continue;
6439
6440       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6441          accept.  Skip the others.  */
6442
6443       if (args != NULL && *args != '\0')
6444         {
6445           if (allflag)  /* maintenance info breakpoint */
6446             {
6447               if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6448                 continue;
6449             }
6450           else          /* all others */
6451             {
6452               if (!number_is_in_list (args, b->number))
6453                 continue;
6454             }
6455         }
6456       /* We only print out user settable breakpoints unless the
6457          allflag is set.  */
6458       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6459         print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6460     }
6461
6462   do_cleanups (bkpttbl_chain);
6463
6464   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6465     {
6466       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6467          empty list.  */
6468       if (!filter)
6469         {
6470           if (args == NULL || *args == '\0')
6471             ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
6472           else
6473             ui_out_message (uiout, 0, 
6474                             "No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6475                             args);
6476         }
6477     }
6478   else
6479     {
6480       if (last_loc && !server_command)
6481         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6482     }
6483
6484   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6485      there have been breakpoints? */
6486   annotate_breakpoints_table_end ();
6487
6488   return nr_printable_breakpoints;
6489 }
6490
6491 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6492    compatible with the breakpoint list.  */
6493
6494 static void
6495 default_collect_info (void)
6496 {
6497   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6498
6499   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6500      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6501      not wanted.  */
6502   if (!*default_collect)
6503     return;
6504
6505   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6506      actions.  */
6507   ui_out_text (uiout, "default collect ");
6508   ui_out_field_string (uiout, "default-collect", default_collect);
6509   ui_out_text (uiout, " \n");
6510 }
6511   
6512 static void
6513 breakpoints_info (char *args, int from_tty)
6514 {
6515   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6516
6517   default_collect_info ();
6518 }
6519
6520 static void
6521 watchpoints_info (char *args, int from_tty)
6522 {
6523   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6524   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6525
6526   if (num_printed == 0)
6527     {
6528       if (args == NULL || *args == '\0')
6529         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoints.\n");
6530       else
6531         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6532     }
6533 }
6534
6535 static void
6536 maintenance_info_breakpoints (char *args, int from_tty)
6537 {
6538   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6539
6540   default_collect_info ();
6541 }
6542
6543 static int
6544 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6545                    struct program_space *pspace,
6546                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6547 {
6548   struct bp_location *bl = b->loc;
6549
6550   for (; bl; bl = bl->next)
6551     {
6552       if (bl->pspace == pspace
6553           && bl->address == pc
6554           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6555         return 1;         
6556     }
6557   return 0;
6558 }
6559
6560 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6561    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6562    address spaces.  */
6563
6564 static void
6565 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6566                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6567                             struct obj_section *section, int thread)
6568 {
6569   int others = 0;
6570   struct breakpoint *b;
6571
6572   ALL_BREAKPOINTS (b)
6573     others += (user_breakpoint_p (b)
6574                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6575   if (others > 0)
6576     {
6577       if (others == 1)
6578         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6579       else /* if (others == ???) */
6580         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6581       ALL_BREAKPOINTS (b)
6582         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6583           {
6584             others--;
6585             printf_filtered ("%d", b->number);
6586             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6587               printf_filtered (" (all threads)");
6588             else if (b->thread != -1)
6589               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6590             printf_filtered ("%s%s ",
6591                              ((b->enable_state == bp_disabled
6592                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6593                               ? " (disabled)"
6594                               : b->enable_state == bp_permanent 
6595                               ? " (permanent)"
6596                               : ""),
6597                              (others > 1) ? "," 
6598                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6599           }
6600       printf_filtered (_("also set at pc "));
6601       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6602       printf_filtered (".\n");
6603     }
6604 }
6605 \f
6606
6607 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6608    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
6609    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
6610    (or use it for any other purpose either).
6611
6612    More specifically, each of the following breakpoint types will
6613    always have a zero valued address and we don't want to mark
6614    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6615    breakpoint at address zero:
6616
6617       bp_watchpoint
6618       bp_catchpoint
6619
6620 */
6621
6622 static int
6623 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6624 {
6625   enum bptype type = bpt->type;
6626
6627   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6628 }
6629
6630 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6631    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6632
6633 static int
6634 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6635                             struct bp_location *loc2)
6636 {
6637   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6638   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6639
6640   /* Both of them must exist.  */
6641   gdb_assert (w1 != NULL);
6642   gdb_assert (w2 != NULL);
6643
6644   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6645      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6646      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6647      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6648      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6649      other watchpoint.  */
6650   if ((w1->cond_exp
6651        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6652                                                  loc1->length,
6653                                                  loc1->watchpoint_type,
6654                                                  w1->cond_exp))
6655       || (w2->cond_exp
6656           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6657                                                     loc2->length,
6658                                                     loc2->watchpoint_type,
6659                                                     w2->cond_exp)))
6660     return 0;
6661
6662   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6663      case the target does not support read watchpoints, but does
6664      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6665      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6666      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6667      become hw_access locations later.  */
6668   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6669           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6670           && loc1->address == loc2->address
6671           && loc1->length == loc2->length);
6672 }
6673
6674 /* Returns true if {ASPACE1,ADDR1} and {ASPACE2,ADDR2} represent the
6675    same breakpoint location.  In most targets, this can only be true
6676    if ASPACE1 matches ASPACE2.  On targets that have global
6677    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6678
6679 static int
6680 breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6681                           struct address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6682 {
6683   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6684            || aspace1 == aspace2)
6685           && addr1 == addr2);
6686 }
6687
6688 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6689    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6690    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6691    space doesn't really matter.  */
6692
6693 static int
6694 breakpoint_address_match_range (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6695                                 int len1, struct address_space *aspace2,
6696                                 CORE_ADDR addr2)
6697 {
6698   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6699            || aspace1 == aspace2)
6700           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6701 }
6702
6703 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6704    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6705    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6706    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6707
6708 static int
6709 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6710                                    struct address_space *aspace,
6711                                    CORE_ADDR addr)
6712 {
6713   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6714                                     aspace, addr)
6715           || (bl->length
6716               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6717                                                  bl->address, bl->length,
6718                                                  aspace, addr)));
6719 }
6720
6721 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6722    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6723    true, otherwise returns false.  */
6724
6725 static int
6726 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6727                             struct bp_location *loc2)
6728 {
6729   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6730     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6731        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6732        different locations.  */
6733     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6734   else
6735     return 0;
6736 }
6737
6738 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6739    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6740    represent the same location.  */
6741
6742 static int
6743 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6744                             struct bp_location *loc2)
6745 {
6746   int hw_point1, hw_point2;
6747
6748   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6749   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6750   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6751
6752   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6753   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6754
6755   if (hw_point1 != hw_point2)
6756     return 0;
6757   else if (hw_point1)
6758     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6759   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6760     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6761   else
6762     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6763     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6764                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6765             && loc1->length == loc2->length);
6766 }
6767
6768 static void
6769 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6770                                int bnum, int have_bnum)
6771 {
6772   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6773      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6774   char astr1[64];
6775   char astr2[64];
6776
6777   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6778   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6779   if (have_bnum)
6780     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6781              bnum, astr1, astr2);
6782   else
6783     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6784 }
6785
6786 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6787    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6788    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6789    targets, this function is simply the identity function.  */
6790
6791 static CORE_ADDR
6792 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6793                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6794 {
6795   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6796     {
6797       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
6798       return bpaddr;
6799     }
6800   else if (bptype == bp_watchpoint
6801            || bptype == bp_hardware_watchpoint
6802            || bptype == bp_read_watchpoint
6803            || bptype == bp_access_watchpoint
6804            || bptype == bp_catchpoint)
6805     {
6806       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6807          have their addresses modified.  */
6808       return bpaddr;
6809     }
6810   else
6811     {
6812       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
6813
6814       /* Some targets have architectural constraints on the placement
6815          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6816       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6817
6818       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6819          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6820          is required.  */
6821       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6822         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6823
6824       return adjusted_bpaddr;
6825     }
6826 }
6827
6828 void
6829 init_bp_location (struct bp_location *loc, const struct bp_location_ops *ops,
6830                   struct breakpoint *owner)
6831 {
6832   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
6833
6834   gdb_assert (ops != NULL);
6835
6836   loc->ops = ops;
6837   loc->owner = owner;
6838   loc->cond = NULL;
6839   loc->cond_bytecode = NULL;
6840   loc->shlib_disabled = 0;
6841   loc->enabled = 1;
6842
6843   switch (owner->type)
6844     {
6845     case bp_breakpoint:
6846     case bp_until:
6847     case bp_finish:
6848     case bp_longjmp:
6849     case bp_longjmp_resume:
6850     case bp_longjmp_call_dummy:
6851     case bp_exception:
6852     case bp_exception_resume:
6853     case bp_step_resume:
6854     case bp_hp_step_resume:
6855     case bp_watchpoint_scope:
6856     case bp_call_dummy:
6857     case bp_std_terminate:
6858     case bp_shlib_event:
6859     case bp_thread_event:
6860     case bp_overlay_event:
6861     case bp_jit_event:
6862     case bp_longjmp_master:
6863     case bp_std_terminate_master:
6864     case bp_exception_master:
6865     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6866     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6867     case bp_dprintf:
6868       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
6869       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6870       break;
6871     case bp_hardware_breakpoint:
6872       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
6873       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6874       break;
6875     case bp_hardware_watchpoint:
6876     case bp_read_watchpoint:
6877     case bp_access_watchpoint:
6878       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
6879       break;
6880     case bp_watchpoint:
6881     case bp_catchpoint:
6882     case bp_tracepoint:
6883     case bp_fast_tracepoint:
6884     case bp_static_tracepoint:
6885       loc->loc_type = bp_loc_other;
6886       break;
6887     default:
6888       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
6889     }
6890
6891   loc->refc = 1;
6892 }
6893
6894 /* Allocate a struct bp_location.  */
6895
6896 static struct bp_location *
6897 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
6898 {
6899   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
6900 }
6901
6902 static void
6903 free_bp_location (struct bp_location *loc)
6904 {
6905   loc->ops->dtor (loc);
6906   xfree (loc);
6907 }
6908
6909 /* Increment reference count.  */
6910
6911 static void
6912 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
6913 {
6914   ++bl->refc;
6915 }
6916
6917 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
6918    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
6919
6920 static void
6921 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
6922 {
6923   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
6924
6925   if (--(*blp)->refc == 0)
6926     free_bp_location (*blp);
6927   *blp = NULL;
6928 }
6929
6930 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
6931
6932 static void
6933 add_to_breakpoint_chain (struct breakpoint *b)
6934 {
6935   struct breakpoint *b1;
6936
6937   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
6938      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
6939
6940   b1 = breakpoint_chain;
6941   if (b1 == 0)
6942     breakpoint_chain = b;
6943   else
6944     {
6945       while (b1->next)
6946         b1 = b1->next;
6947       b1->next = b;
6948     }
6949 }
6950
6951 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
6952
6953 static void
6954 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
6955                                       struct gdbarch *gdbarch,
6956                                       enum bptype bptype,
6957                                       const struct breakpoint_ops *ops)
6958 {
6959   memset (b, 0, sizeof (*b));
6960
6961   gdb_assert (ops != NULL);
6962
6963   b->ops = ops;
6964   b->type = bptype;
6965   b->gdbarch = gdbarch;
6966   b->language = current_language->la_language;
6967   b->input_radix = input_radix;
6968   b->thread = -1;
6969   b->enable_state = bp_enabled;
6970   b->next = 0;
6971   b->silent = 0;
6972   b->ignore_count = 0;
6973   b->commands = NULL;
6974   b->frame_id = null_frame_id;
6975   b->condition_not_parsed = 0;
6976   b->py_bp_object = NULL;
6977   b->related_breakpoint = b;
6978 }
6979
6980 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
6981    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
6982
6983 static struct breakpoint *
6984 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
6985                                      enum bptype bptype,
6986                                      const struct breakpoint_ops *ops)
6987 {
6988   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
6989
6990   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
6991   add_to_breakpoint_chain (b);
6992   return b;
6993 }
6994
6995 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
6996    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
6997    enough.  */
6998
6999 static void
7000 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7001 {
7002   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7003
7004   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7005       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7006       || is_tracepoint (loc->owner))
7007     {
7008       int is_gnu_ifunc;
7009       const char *function_name;
7010       CORE_ADDR func_addr;
7011
7012       find_pc_partial_function_gnu_ifunc (loc->address, &function_name,
7013                                           &func_addr, NULL, &is_gnu_ifunc);
7014
7015       if (is_gnu_ifunc && !explicit_loc)
7016         {
7017           struct breakpoint *b = loc->owner;
7018
7019           gdb_assert (loc->pspace == current_program_space);
7020           if (gnu_ifunc_resolve_name (function_name,
7021                                       &loc->requested_address))
7022             {
7023               /* Recalculate ADDRESS based on new REQUESTED_ADDRESS.  */
7024               loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->gdbarch,
7025                                                         loc->requested_address,
7026                                                         b->type);
7027             }
7028           else if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7029                    && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7030             {
7031               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7032                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7033               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7034               /* Remember the resolver's address for use by the return
7035                  breakpoint.  */
7036               loc->related_address = func_addr;
7037             }
7038         }
7039
7040       if (function_name)
7041         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7042     }
7043 }
7044
7045 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7046 struct gdbarch *
7047 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7048 {
7049   if (sal.section)
7050     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7051   if (sal.symtab)
7052     return get_objfile_arch (sal.symtab->objfile);
7053
7054   return NULL;
7055 }
7056
7057 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7058    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7059    file name, and line number are provided by SAL.
7060
7061    It is expected that the caller will complete the initialization of
7062    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7063    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7064
7065 static void
7066 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7067                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7068                      const struct breakpoint_ops *ops)
7069 {
7070   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7071
7072   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7073
7074   if (bptype != bp_catchpoint)
7075     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7076
7077   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7078      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7079      program space.  */
7080   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7081     b->pspace = sal.pspace;
7082 }
7083
7084 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7085    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7086    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7087    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7088    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7089    is also returned as the value of this function.
7090
7091    It is expected that the caller will complete the initialization of
7092    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7093    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7094    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7095    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7096    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7097    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7098
7099 struct breakpoint *
7100 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7101                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7102                     const struct breakpoint_ops *ops)
7103 {
7104   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
7105
7106   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bptype, ops);
7107   add_to_breakpoint_chain (b);
7108   return b;
7109 }
7110
7111
7112 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
7113    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
7114 void
7115 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
7116 {
7117   struct bp_location *bl;
7118
7119   b->enable_state = bp_permanent;
7120
7121   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the
7122      code.  Mark all locations as inserted.  For now,
7123      make_breakpoint_permanent is called in just one place, so it's
7124      hard to say if it's reasonable to have permanent breakpoint with
7125      multiple locations or not, but it's easy to implement.  */
7126   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
7127     bl->inserted = 1;
7128 }
7129
7130 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7131    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7132    initiated the operation.  */
7133
7134 void
7135 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7136 {
7137   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7138   int thread = tp->num;
7139
7140   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7141      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7142      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7143      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7144   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7145     if (b->pspace == current_program_space
7146         && (b->type == bp_longjmp_master
7147             || b->type == bp_exception_master))
7148       {
7149         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7150         struct breakpoint *clone;
7151
7152         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7153            after their removal.  */
7154         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7155                                                   &longjmp_breakpoint_ops);
7156         clone->thread = thread;
7157       }
7158
7159   tp->initiating_frame = frame;
7160 }
7161
7162 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7163 void
7164 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7165 {
7166   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7167
7168   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7169     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7170       {
7171         if (b->thread == thread)
7172           delete_breakpoint (b);
7173       }
7174 }
7175
7176 void
7177 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7178 {
7179   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7180
7181   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7182     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7183       {
7184         if (b->thread == thread)
7185           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7186       }
7187 }
7188
7189 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7190    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7191    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7192    breakpoints.  */
7193
7194 struct breakpoint *
7195 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7196 {
7197   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7198
7199   ALL_BREAKPOINTS (b)
7200     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7201       {
7202         struct breakpoint *new_b;
7203
7204         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7205                                                   &momentary_breakpoint_ops);
7206         new_b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7207
7208         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7209
7210         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7211         if (retval == NULL)
7212           retval = new_b;
7213         new_b->related_breakpoint = retval;
7214         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7215           retval = retval->related_breakpoint;
7216         retval->related_breakpoint = new_b;
7217       }
7218
7219   return retval;
7220 }
7221
7222 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7223    THREAD.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7224    stack.
7225
7226    You should call this function only at places where it is safe to currently
7227    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7228    frames.  */
7229
7230 void
7231 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (int thread)
7232 {
7233   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7234
7235   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7236     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == thread)
7237       {
7238         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7239
7240         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7241           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7242         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7243             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7244           continue;
7245         
7246         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id);
7247
7248         while (b->related_breakpoint != b)
7249           {
7250             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7251               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7252             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7253           }
7254         delete_breakpoint (b);
7255       }
7256 }
7257
7258 void
7259 enable_overlay_breakpoints (void)
7260 {
7261   struct breakpoint *b;
7262
7263   ALL_BREAKPOINTS (b)
7264     if (b->type == bp_overlay_event)
7265     {
7266       b->enable_state = bp_enabled;
7267       update_global_location_list (1);
7268       overlay_events_enabled = 1;
7269     }
7270 }
7271
7272 void
7273 disable_overlay_breakpoints (void)
7274 {
7275   struct breakpoint *b;
7276
7277   ALL_BREAKPOINTS (b)
7278     if (b->type == bp_overlay_event)
7279     {
7280       b->enable_state = bp_disabled;
7281       update_global_location_list (0);
7282       overlay_events_enabled = 0;
7283     }
7284 }
7285
7286 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7287    master breakpoint.  */
7288 void
7289 set_std_terminate_breakpoint (void)
7290 {
7291   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7292
7293   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7294     if (b->pspace == current_program_space
7295         && b->type == bp_std_terminate_master)
7296       {
7297         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7298                                           &momentary_breakpoint_ops);
7299       }
7300 }
7301
7302 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7303 void
7304 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7305 {
7306   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7307
7308   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7309     if (b->type == bp_std_terminate)
7310       delete_breakpoint (b);
7311 }
7312
7313 struct breakpoint *
7314 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7315 {
7316   struct breakpoint *b;
7317
7318   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7319                                   &internal_breakpoint_ops);
7320
7321   b->enable_state = bp_enabled;
7322   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7323   b->addr_string
7324     = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
7325
7326   update_global_location_list_nothrow (1);
7327
7328   return b;
7329 }
7330
7331 void
7332 remove_thread_event_breakpoints (void)
7333 {
7334   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7335
7336   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7337     if (b->type == bp_thread_event
7338         && b->loc->pspace == current_program_space)
7339       delete_breakpoint (b);
7340 }
7341
7342 struct lang_and_radix
7343   {
7344     enum language lang;
7345     int radix;
7346   };
7347
7348 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7349
7350 struct breakpoint *
7351 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7352 {
7353   struct breakpoint *b;
7354
7355   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7356                                   &internal_breakpoint_ops);
7357   update_global_location_list_nothrow (1);
7358   return b;
7359 }
7360
7361 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7362
7363 void
7364 remove_jit_event_breakpoints (void)
7365 {
7366   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7367
7368   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7369     if (b->type == bp_jit_event
7370         && b->loc->pspace == current_program_space)
7371       delete_breakpoint (b);
7372 }
7373
7374 void
7375 remove_solib_event_breakpoints (void)
7376 {
7377   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7378
7379   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7380     if (b->type == bp_shlib_event
7381         && b->loc->pspace == current_program_space)
7382       delete_breakpoint (b);
7383 }
7384
7385 struct breakpoint *
7386 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7387 {
7388   struct breakpoint *b;
7389
7390   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7391                                   &internal_breakpoint_ops);
7392   update_global_location_list_nothrow (1);
7393   return b;
7394 }
7395
7396 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7397    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7398
7399 void
7400 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7401 {
7402   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7403
7404   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7405   {
7406     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7407     struct breakpoint *b = loc->owner;
7408
7409     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7410        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7411        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7412        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7413        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7414     if (((b->type == bp_breakpoint)
7415          || (b->type == bp_jit_event)
7416          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7417          || (is_tracepoint (b)))
7418         && loc->pspace == current_program_space
7419         && !loc->shlib_disabled
7420 #ifdef PC_SOLIB
7421         && PC_SOLIB (loc->address)
7422 #else
7423         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7424 #endif
7425         )
7426       {
7427         loc->shlib_disabled = 1;
7428       }
7429   }
7430 }
7431
7432 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in an unloaded shared
7433    library.  Only apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay
7434    disabled.  */
7435
7436 static void
7437 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7438 {
7439   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7440   int disabled_shlib_breaks = 0;
7441
7442   /* SunOS a.out shared libraries are always mapped, so do not
7443      disable breakpoints; they will only be reported as unloaded
7444      through clear_solib when GDB discards its shared library
7445      list.  See clear_solib for more information.  */
7446   if (exec_bfd != NULL
7447       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_aout_flavour)
7448     return;
7449
7450   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7451   {
7452     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7453     struct breakpoint *b = loc->owner;
7454
7455     if (solib->pspace == loc->pspace
7456         && !loc->shlib_disabled
7457         && (((b->type == bp_breakpoint
7458               || b->type == bp_jit_event
7459               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7460              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7461                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7462             || is_tracepoint (b))
7463         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7464       {
7465         loc->shlib_disabled = 1;
7466         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7467            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7468            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7469         loc->inserted = 0;
7470
7471         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7472         observer_notify_breakpoint_modified (b);
7473
7474         if (!disabled_shlib_breaks)
7475           {
7476             target_terminal_ours_for_output ();
7477             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7478                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7479                      solib->so_name);
7480           }
7481         disabled_shlib_breaks = 1;
7482       }
7483   }
7484 }
7485
7486 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7487
7488 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7489    catchpoint.  It includes a "struct breakpoint" as a kind of base
7490    class; users downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A
7491    breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7492    CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7493
7494 struct fork_catchpoint
7495 {
7496   /* The base class.  */
7497   struct breakpoint base;
7498
7499   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7500      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7501      catchpoint has triggered.  */
7502   ptid_t forked_inferior_pid;
7503 };
7504
7505 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7506    catchpoints.  */
7507
7508 static int
7509 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7510 {
7511   return target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7512 }
7513
7514 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7515    catchpoints.  */
7516
7517 static int
7518 remove_catch_fork (struct bp_location *bl)
7519 {
7520   return target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7521 }
7522
7523 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7524    catchpoints.  */
7525
7526 static int
7527 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7528                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7529                            const struct target_waitstatus *ws)
7530 {
7531   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7532
7533   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7534     return 0;
7535
7536   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7537   return 1;
7538 }
7539
7540 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7541    catchpoints.  */
7542
7543 static enum print_stop_action
7544 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7545 {
7546   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7547   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7548   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7549
7550   annotate_catchpoint (b->number);
7551   if (b->disposition == disp_del)
7552     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7553   else
7554     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7555   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7556     {
7557       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7558                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7559       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7560     }
7561   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7562   ui_out_text (uiout, " (forked process ");
7563   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7564   ui_out_text (uiout, "), ");
7565   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7566 }
7567
7568 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7569    catchpoints.  */
7570
7571 static void
7572 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7573 {
7574   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7575   struct value_print_options opts;
7576   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7577
7578   get_user_print_options (&opts);
7579
7580   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7581      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7582      readable).  */
7583   if (opts.addressprint)
7584     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7585   annotate_field (5);
7586   ui_out_text (uiout, "fork");
7587   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7588     {
7589       ui_out_text (uiout, ", process ");
7590       ui_out_field_int (uiout, "what",
7591                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7592       ui_out_spaces (uiout, 1);
7593     }
7594
7595   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7596     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "fork");
7597 }
7598
7599 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7600    catchpoints.  */
7601
7602 static void
7603 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7604 {
7605   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7606 }
7607
7608 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7609    catchpoints.  */
7610
7611 static void
7612 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7613 {
7614   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7615   print_recreate_thread (b, fp);
7616 }
7617
7618 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7619
7620 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7621
7622 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7623    catchpoints.  */
7624
7625 static int
7626 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7627 {
7628   return target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7629 }
7630
7631 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7632    catchpoints.  */
7633
7634 static int
7635 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7636 {
7637   return target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7638 }
7639
7640 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7641    catchpoints.  */
7642
7643 static int
7644 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7645                             struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7646                             const struct target_waitstatus *ws)
7647 {
7648   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7649
7650   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7651     return 0;
7652
7653   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7654   return 1;
7655 }
7656
7657 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7658    catchpoints.  */
7659
7660 static enum print_stop_action
7661 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7662 {
7663   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7664   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7665   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7666
7667   annotate_catchpoint (b->number);
7668   if (b->disposition == disp_del)
7669     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7670   else
7671     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7672   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7673     {
7674       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7675                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7676       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7677     }
7678   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7679   ui_out_text (uiout, " (vforked process ");
7680   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7681   ui_out_text (uiout, "), ");
7682   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7683 }
7684
7685 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7686    catchpoints.  */
7687
7688 static void
7689 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7690 {
7691   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7692   struct value_print_options opts;
7693   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7694
7695   get_user_print_options (&opts);
7696   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7697      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7698      readable).  */
7699   if (opts.addressprint)
7700     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7701   annotate_field (5);
7702   ui_out_text (uiout, "vfork");
7703   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7704     {
7705       ui_out_text (uiout, ", process ");
7706       ui_out_field_int (uiout, "what",
7707                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7708       ui_out_spaces (uiout, 1);
7709     }
7710
7711   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7712     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "vfork");
7713 }
7714
7715 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7716    catchpoints.  */
7717
7718 static void
7719 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7720 {
7721   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7722 }
7723
7724 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7725    catchpoints.  */
7726
7727 static void
7728 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7729 {
7730   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7731   print_recreate_thread (b, fp);
7732 }
7733
7734 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7735
7736 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7737
7738 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7739    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7740    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7741    really of this type iff its ops pointer points to
7742    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7743
7744 struct solib_catchpoint
7745 {
7746   /* The base class.  */
7747   struct breakpoint base;
7748
7749   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7750   unsigned char is_load;
7751
7752   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7753      REGEX is non-NULL.  */
7754   char *regex;
7755   regex_t compiled;
7756 };
7757
7758 static void
7759 dtor_catch_solib (struct breakpoint *b)
7760 {
7761   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7762
7763   if (self->regex)
7764     regfree (&self->compiled);
7765   xfree (self->regex);
7766
7767   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7768 }
7769
7770 static int
7771 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7772 {
7773   return 0;
7774 }
7775
7776 static int
7777 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7778 {
7779   return 0;
7780 }
7781
7782 static int
7783 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7784                             struct address_space *aspace,
7785                             CORE_ADDR bp_addr,
7786                             const struct target_waitstatus *ws)
7787 {
7788   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7789   struct breakpoint *other;
7790
7791   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7792     return 1;
7793
7794   ALL_BREAKPOINTS (other)
7795   {
7796     struct bp_location *other_bl;
7797
7798     if (other == bl->owner)
7799       continue;
7800
7801     if (other->type != bp_shlib_event)
7802       continue;
7803
7804     if (self->base.pspace != NULL && other->pspace != self->base.pspace)
7805       continue;
7806
7807     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7808       {
7809         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7810           return 1;
7811       }
7812   }
7813
7814   return 0;
7815 }
7816
7817 static void
7818 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7819 {
7820   struct solib_catchpoint *self
7821     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7822   int ix;
7823
7824   if (self->is_load)
7825     {
7826       struct so_list *iter;
7827
7828       for (ix = 0;
7829            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
7830                         ix, iter);
7831            ++ix)
7832         {
7833           if (!self->regex
7834               || regexec (&self->compiled, iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7835             return;
7836         }
7837     }
7838   else
7839     {
7840       char *iter;
7841
7842       for (ix = 0;
7843            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
7844                         ix, iter);
7845            ++ix)
7846         {
7847           if (!self->regex
7848               || regexec (&self->compiled, iter, 0, NULL, 0) == 0)
7849             return;
7850         }
7851     }
7852
7853   bs->stop = 0;
7854   bs->print_it = print_it_noop;
7855 }
7856
7857 static enum print_stop_action
7858 print_it_catch_solib (bpstat bs)
7859 {
7860   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7861   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7862
7863   annotate_catchpoint (b->number);
7864   if (b->disposition == disp_del)
7865     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7866   else
7867     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7868   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7869   ui_out_text (uiout, "\n");
7870   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7871     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7872   print_solib_event (1);
7873   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7874 }
7875
7876 static void
7877 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
7878 {
7879   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7880   struct value_print_options opts;
7881   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7882   char *msg;
7883
7884   get_user_print_options (&opts);
7885   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7886      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7887      readable).  */
7888   if (opts.addressprint)
7889     {
7890       annotate_field (4);
7891       ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7892     }
7893
7894   annotate_field (5);
7895   if (self->is_load)
7896     {
7897       if (self->regex)
7898         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
7899       else
7900         msg = xstrdup (_("load of library"));
7901     }
7902   else
7903     {
7904       if (self->regex)
7905         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
7906       else
7907         msg = xstrdup (_("unload of library"));
7908     }
7909   ui_out_field_string (uiout, "what", msg);
7910   xfree (msg);
7911
7912   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7913     ui_out_field_string (uiout, "catch-type",
7914                          self->is_load ? "load" : "unload");
7915 }
7916
7917 static void
7918 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
7919 {
7920   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7921
7922   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
7923                    self->is_load ? "load" : "unload");
7924 }
7925
7926 static void
7927 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7928 {
7929   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7930
7931   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
7932                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
7933                       self->is_load ? "load" : "unload");
7934   if (self->regex)
7935     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
7936   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
7937 }
7938
7939 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
7940
7941 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
7942    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
7943    the events to be caught are load events, otherwise they are
7944    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
7945    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
7946    created in an enabled state.  */
7947
7948 void
7949 add_solib_catchpoint (char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
7950 {
7951   struct solib_catchpoint *c;
7952   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
7953   struct cleanup *cleanup;
7954
7955   if (!arg)
7956     arg = "";
7957   arg = skip_spaces (arg);
7958
7959   c = XCNEW (struct solib_catchpoint);
7960   cleanup = make_cleanup (xfree, c);
7961
7962   if (*arg != '\0')
7963     {
7964       int errcode;
7965
7966       errcode = regcomp (&c->compiled, arg, REG_NOSUB);
7967       if (errcode != 0)
7968         {
7969           char *err = get_regcomp_error (errcode, &c->compiled);
7970
7971           make_cleanup (xfree, err);
7972           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, arg);
7973         }
7974       c->regex = xstrdup (arg);
7975     }
7976
7977   c->is_load = is_load;
7978   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, is_temp, NULL,
7979                    &catch_solib_breakpoint_ops);
7980
7981   c->base.enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
7982
7983   discard_cleanups (cleanup);
7984   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
7985 }
7986
7987 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
7988    "catch unload".  */
7989
7990 static void
7991 catch_load_or_unload (char *arg, int from_tty, int is_load,
7992                       struct cmd_list_element *command)
7993 {
7994   int tempflag;
7995   const int enabled = 1;
7996
7997   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
7998
7999   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8000 }
8001
8002 static void
8003 catch_load_command_1 (char *arg, int from_tty,
8004                       struct cmd_list_element *command)
8005 {
8006   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8007 }
8008
8009 static void
8010 catch_unload_command_1 (char *arg, int from_tty,
8011                         struct cmd_list_element *command)
8012 {
8013   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8014 }
8015
8016 /* An instance of this type is used to represent a syscall catchpoint.
8017    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8018    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8019    really of this type iff its ops pointer points to
8020    CATCH_SYSCALL_BREAKPOINT_OPS.  */
8021
8022 struct syscall_catchpoint
8023 {
8024   /* The base class.  */
8025   struct breakpoint base;
8026
8027   /* Syscall numbers used for the 'catch syscall' feature.  If no
8028      syscall has been specified for filtering, its value is NULL.
8029      Otherwise, it holds a list of all syscalls to be caught.  The
8030      list elements are allocated with xmalloc.  */
8031   VEC(int) *syscalls_to_be_caught;
8032 };
8033
8034 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for syscall
8035    catchpoints.  */
8036
8037 static void
8038 dtor_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8039 {
8040   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8041
8042   VEC_free (int, c->syscalls_to_be_caught);
8043
8044   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8045 }
8046
8047 static const struct inferior_data *catch_syscall_inferior_data = NULL;
8048
8049 struct catch_syscall_inferior_data
8050 {
8051   /* We keep a count of the number of times the user has requested a
8052      particular syscall to be tracked, and pass this information to the
8053      target.  This lets capable targets implement filtering directly.  */
8054
8055   /* Number of times that "any" syscall is requested.  */
8056   int any_syscall_count;
8057
8058   /* Count of each system call.  */
8059   VEC(int) *syscalls_counts;
8060
8061   /* This counts all syscall catch requests, so we can readily determine
8062      if any catching is necessary.  */
8063   int total_syscalls_count;
8064 };
8065
8066 static struct catch_syscall_inferior_data*
8067 get_catch_syscall_inferior_data (struct inferior *inf)
8068 {
8069   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data;
8070
8071   inf_data = inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data);
8072   if (inf_data == NULL)
8073     {
8074       inf_data = XZALLOC (struct catch_syscall_inferior_data);
8075       set_inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data, inf_data);
8076     }
8077
8078   return inf_data;
8079 }
8080
8081 static void
8082 catch_syscall_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
8083 {
8084   xfree (arg);
8085 }
8086
8087
8088 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for syscall
8089    catchpoints.  */
8090
8091 static int
8092 insert_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8093 {
8094   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8095   struct inferior *inf = current_inferior ();
8096   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8097     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8098
8099   ++inf_data->total_syscalls_count;
8100   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8101     ++inf_data->any_syscall_count;
8102   else
8103     {
8104       int i, iter;
8105
8106       for (i = 0;
8107            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8108            i++)
8109         {
8110           int elem;
8111
8112           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8113             {
8114               int old_size = VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts);
8115               uintptr_t vec_addr_offset
8116                 = old_size * ((uintptr_t) sizeof (int));
8117               uintptr_t vec_addr;
8118               VEC_safe_grow (int, inf_data->syscalls_counts, iter + 1);
8119               vec_addr = ((uintptr_t) VEC_address (int,
8120                                                   inf_data->syscalls_counts)
8121                           + vec_addr_offset);
8122               memset ((void *) vec_addr, 0,
8123                       (iter + 1 - old_size) * sizeof (int));
8124             }
8125           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8126           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, ++elem);
8127         }
8128     }
8129
8130   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8131                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8132                                         inf_data->any_syscall_count,
8133                                         VEC_length (int,
8134                                                     inf_data->syscalls_counts),
8135                                         VEC_address (int,
8136                                                      inf_data->syscalls_counts));
8137 }
8138
8139 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for syscall
8140    catchpoints.  */
8141
8142 static int
8143 remove_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8144 {
8145   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8146   struct inferior *inf = current_inferior ();
8147   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8148     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8149
8150   --inf_data->total_syscalls_count;
8151   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8152     --inf_data->any_syscall_count;
8153   else
8154     {
8155       int i, iter;
8156
8157       for (i = 0;
8158            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8159            i++)
8160         {
8161           int elem;
8162           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8163             /* Shouldn't happen.  */
8164             continue;
8165           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8166           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, --elem);
8167         }
8168     }
8169
8170   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8171                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8172                                         inf_data->any_syscall_count,
8173                                         VEC_length (int,
8174                                                     inf_data->syscalls_counts),
8175                                         VEC_address (int,
8176                                                      inf_data->syscalls_counts));
8177 }
8178
8179 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for syscall
8180    catchpoints.  */
8181
8182 static int
8183 breakpoint_hit_catch_syscall (const struct bp_location *bl,
8184                               struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8185                               const struct target_waitstatus *ws)
8186 {
8187   /* We must check if we are catching specific syscalls in this
8188      breakpoint.  If we are, then we must guarantee that the called
8189      syscall is the same syscall we are catching.  */
8190   int syscall_number = 0;
8191   const struct syscall_catchpoint *c
8192     = (const struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8193
8194   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8195       && ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
8196     return 0;
8197
8198   syscall_number = ws->value.syscall_number;
8199
8200   /* Now, checking if the syscall is the same.  */
8201   if (c->syscalls_to_be_caught)
8202     {
8203       int i, iter;
8204
8205       for (i = 0;
8206            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8207            i++)
8208         if (syscall_number == iter)
8209           break;
8210       /* Not the same.  */
8211       if (!iter)
8212         return 0;
8213     }
8214
8215   return 1;
8216 }
8217
8218 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for syscall
8219    catchpoints.  */
8220
8221 static enum print_stop_action
8222 print_it_catch_syscall (bpstat bs)
8223 {
8224   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8225   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8226   /* These are needed because we want to know in which state a
8227      syscall is.  It can be in the TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8228      or TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN, and depending on it we
8229      must print "called syscall" or "returned from syscall".  */
8230   ptid_t ptid;
8231   struct target_waitstatus last;
8232   struct syscall s;
8233
8234   get_last_target_status (&ptid, &last);
8235
8236   get_syscall_by_number (last.value.syscall_number, &s);
8237
8238   annotate_catchpoint (b->number);
8239
8240   if (b->disposition == disp_del)
8241     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8242   else
8243     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8244   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8245     {
8246       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8247                            async_reason_lookup (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8248                                                 ? EXEC_ASYNC_SYSCALL_ENTRY
8249                                                 : EXEC_ASYNC_SYSCALL_RETURN));
8250       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8251     }
8252   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8253
8254   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY)
8255     ui_out_text (uiout, " (call to syscall ");
8256   else
8257     ui_out_text (uiout, " (returned from syscall ");
8258
8259   if (s.name == NULL || ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8260     ui_out_field_int (uiout, "syscall-number", last.value.syscall_number);
8261   if (s.name != NULL)
8262     ui_out_field_string (uiout, "syscall-name", s.name);
8263
8264   ui_out_text (uiout, "), ");
8265
8266   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8267 }
8268
8269 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for syscall
8270    catchpoints.  */
8271
8272 static void
8273 print_one_catch_syscall (struct breakpoint *b,
8274                          struct bp_location **last_loc)
8275 {
8276   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8277   struct value_print_options opts;
8278   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8279
8280   get_user_print_options (&opts);
8281   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8282      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8283      readable).  */
8284   if (opts.addressprint)
8285     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8286   annotate_field (5);
8287
8288   if (c->syscalls_to_be_caught
8289       && VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8290     ui_out_text (uiout, "syscalls \"");
8291   else
8292     ui_out_text (uiout, "syscall \"");
8293
8294   if (c->syscalls_to_be_caught)
8295     {
8296       int i, iter;
8297       char *text = xstrprintf ("%s", "");
8298
8299       for (i = 0;
8300            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8301            i++)
8302         {
8303           char *x = text;
8304           struct syscall s;
8305           get_syscall_by_number (iter, &s);
8306
8307           if (s.name != NULL)
8308             text = xstrprintf ("%s%s, ", text, s.name);
8309           else
8310             text = xstrprintf ("%s%d, ", text, iter);
8311
8312           /* We have to xfree the last 'text' (now stored at 'x')
8313              because xstrprintf dynamically allocates new space for it
8314              on every call.  */
8315           xfree (x);
8316         }
8317       /* Remove the last comma.  */
8318       text[strlen (text) - 2] = '\0';
8319       ui_out_field_string (uiout, "what", text);
8320     }
8321   else
8322     ui_out_field_string (uiout, "what", "<any syscall>");
8323   ui_out_text (uiout, "\" ");
8324
8325   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8326     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "syscall");
8327 }
8328
8329 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for syscall
8330    catchpoints.  */
8331
8332 static void
8333 print_mention_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8334 {
8335   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8336
8337   if (c->syscalls_to_be_caught)
8338     {
8339       int i, iter;
8340
8341       if (VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8342         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscalls"), b->number);
8343       else
8344         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscall"), b->number);
8345
8346       for (i = 0;
8347            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8348            i++)
8349         {
8350           struct syscall s;
8351           get_syscall_by_number (iter, &s);
8352
8353           if (s.name)
8354             printf_filtered (" '%s' [%d]", s.name, s.number);
8355           else
8356             printf_filtered (" %d", s.number);
8357         }
8358       printf_filtered (")");
8359     }
8360   else
8361     printf_filtered (_("Catchpoint %d (any syscall)"),
8362                      b->number);
8363 }
8364
8365 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for syscall
8366    catchpoints.  */
8367
8368 static void
8369 print_recreate_catch_syscall (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8370 {
8371   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8372
8373   fprintf_unfiltered (fp, "catch syscall");
8374
8375   if (c->syscalls_to_be_caught)
8376     {
8377       int i, iter;
8378
8379       for (i = 0;
8380            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8381            i++)
8382         {
8383           struct syscall s;
8384
8385           get_syscall_by_number (iter, &s);
8386           if (s.name)
8387             fprintf_unfiltered (fp, " %s", s.name);
8388           else
8389             fprintf_unfiltered (fp, " %d", s.number);
8390         }
8391     }
8392   print_recreate_thread (b, fp);
8393 }
8394
8395 /* The breakpoint_ops structure to be used in syscall catchpoints.  */
8396
8397 static struct breakpoint_ops catch_syscall_breakpoint_ops;
8398
8399 /* Returns non-zero if 'b' is a syscall catchpoint.  */
8400
8401 static int
8402 syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b)
8403 {
8404   return (b->ops == &catch_syscall_breakpoint_ops);
8405 }
8406
8407 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8408    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8409    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8410    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8411
8412 void
8413 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8414                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8415                  char *cond_string,
8416                  const struct breakpoint_ops *ops)
8417 {
8418   struct symtab_and_line sal;
8419
8420   init_sal (&sal);
8421   sal.pspace = current_program_space;
8422
8423   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8424
8425   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8426   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8427 }
8428
8429 void
8430 install_breakpoint (int internal, struct breakpoint *b, int update_gll)
8431 {
8432   add_to_breakpoint_chain (b);
8433   set_breakpoint_number (internal, b);
8434   if (is_tracepoint (b))
8435     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8436   if (!internal)
8437     mention (b);
8438   observer_notify_breakpoint_created (b);
8439
8440   if (update_gll)
8441     update_global_location_list (1);
8442 }
8443
8444 static void
8445 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8446                                     int tempflag, char *cond_string,
8447                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8448 {
8449   struct fork_catchpoint *c = XNEW (struct fork_catchpoint);
8450
8451   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8452
8453   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8454
8455   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8456 }
8457
8458 /* Exec catchpoints.  */
8459
8460 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8461    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8462    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8463    really of this type iff its ops pointer points to
8464    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8465
8466 struct exec_catchpoint
8467 {
8468   /* The base class.  */
8469   struct breakpoint base;
8470
8471   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8472      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8473      triggered.  */
8474   char *exec_pathname;
8475 };
8476
8477 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for exec
8478    catchpoints.  */
8479
8480 static void
8481 dtor_catch_exec (struct breakpoint *b)
8482 {
8483   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8484
8485   xfree (c->exec_pathname);
8486
8487   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8488 }
8489
8490 static int
8491 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8492 {
8493   return target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8494 }
8495
8496 static int
8497 remove_catch_exec (struct bp_location *bl)
8498 {
8499   return target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8500 }
8501
8502 static int
8503 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8504                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8505                            const struct target_waitstatus *ws)
8506 {
8507   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8508
8509   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8510     return 0;
8511
8512   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8513   return 1;
8514 }
8515
8516 static enum print_stop_action
8517 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8518 {
8519   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8520   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8521   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8522
8523   annotate_catchpoint (b->number);
8524   if (b->disposition == disp_del)
8525     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8526   else
8527     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8528   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8529     {
8530       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8531                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8532       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8533     }
8534   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8535   ui_out_text (uiout, " (exec'd ");
8536   ui_out_field_string (uiout, "new-exec", c->exec_pathname);
8537   ui_out_text (uiout, "), ");
8538
8539   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8540 }
8541
8542 static void
8543 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8544 {
8545   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8546   struct value_print_options opts;
8547   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8548
8549   get_user_print_options (&opts);
8550
8551   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8552      not line up too nicely with the headers, but the effect
8553      is relatively readable).  */
8554   if (opts.addressprint)
8555     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8556   annotate_field (5);
8557   ui_out_text (uiout, "exec");
8558   if (c->exec_pathname != NULL)
8559     {
8560       ui_out_text (uiout, ", program \"");
8561       ui_out_field_string (uiout, "what", c->exec_pathname);
8562       ui_out_text (uiout, "\" ");
8563     }
8564
8565   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8566     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "exec");
8567 }
8568
8569 static void
8570 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8571 {
8572   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8573 }
8574
8575 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8576    catchpoints.  */
8577
8578 static void
8579 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8580 {
8581   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8582   print_recreate_thread (b, fp);
8583 }
8584
8585 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8586
8587 static void
8588 create_syscall_event_catchpoint (int tempflag, VEC(int) *filter,
8589                                  const struct breakpoint_ops *ops)
8590 {
8591   struct syscall_catchpoint *c;
8592   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8593
8594   c = XNEW (struct syscall_catchpoint);
8595   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, NULL, ops);
8596   c->syscalls_to_be_caught = filter;
8597
8598   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8599 }
8600
8601 static int
8602 hw_breakpoint_used_count (void)
8603 {
8604   int i = 0;
8605   struct breakpoint *b;
8606   struct bp_location *bl;
8607
8608   ALL_BREAKPOINTS (b)
8609   {
8610     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8611       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8612         {
8613           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8614              one register.  */
8615           i += b->ops->resources_needed (bl);
8616         }
8617   }
8618
8619   return i;
8620 }
8621
8622 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8623    watchpoint.  */
8624
8625 static int
8626 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8627 {
8628   int i = 0;
8629   struct bp_location *bl;
8630
8631   if (!breakpoint_enabled (b))
8632     return 0;
8633
8634   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8635     {
8636       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8637          one register.  */
8638       i += b->ops->resources_needed (bl);
8639     }
8640
8641   return i;
8642 }
8643
8644 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8645    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8646    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8647    types _not_ TYPE.  */
8648
8649 static int
8650 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8651                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8652 {
8653   int i = 0;
8654   struct breakpoint *b;
8655
8656   *other_type_used = 0;
8657   ALL_BREAKPOINTS (b)
8658     {
8659       if (b == except)
8660         continue;
8661       if (!breakpoint_enabled (b))
8662         continue;
8663
8664       if (b->type == type)
8665         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8666       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8667         *other_type_used = 1;
8668     }
8669
8670   return i;
8671 }
8672
8673 void
8674 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8675 {
8676   struct breakpoint *b;
8677
8678   ALL_BREAKPOINTS (b)
8679   {
8680     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8681       {
8682         b->enable_state = bp_call_disabled;
8683         update_global_location_list (0);
8684       }
8685   }
8686 }
8687
8688 void
8689 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8690 {
8691   struct breakpoint *b;
8692
8693   ALL_BREAKPOINTS (b)
8694   {
8695     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8696       {
8697         b->enable_state = bp_enabled;
8698         update_global_location_list (1);
8699       }
8700   }
8701 }
8702
8703 void
8704 disable_breakpoints_before_startup (void)
8705 {
8706   current_program_space->executing_startup = 1;
8707   update_global_location_list (0);
8708 }
8709
8710 void
8711 enable_breakpoints_after_startup (void)
8712 {
8713   current_program_space->executing_startup = 0;
8714   breakpoint_re_set ();
8715 }
8716
8717
8718 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
8719    at address specified by SAL.
8720    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
8721
8722 struct breakpoint *
8723 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8724                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8725 {
8726   struct breakpoint *b;
8727
8728   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8729      tail-called one.  */
8730   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8731
8732   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8733   b->enable_state = bp_enabled;
8734   b->disposition = disp_donttouch;
8735   b->frame_id = frame_id;
8736
8737   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8738      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8739      control.  */
8740   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8741     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
8742
8743   update_global_location_list_nothrow (1);
8744
8745   return b;
8746 }
8747
8748 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8749    The new breakpoint will have type TYPE, and use OPS as it
8750    breakpoint_ops.  */
8751
8752 static struct breakpoint *
8753 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8754                                   enum bptype type,
8755                                   const struct breakpoint_ops *ops)
8756 {
8757   struct breakpoint *copy;
8758
8759   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8760   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8761   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8762
8763   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8764   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8765   copy->loc->address = orig->loc->address;
8766   copy->loc->section = orig->loc->section;
8767   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8768   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8769   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8770   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8771   copy->frame_id = orig->frame_id;
8772   copy->thread = orig->thread;
8773   copy->pspace = orig->pspace;
8774
8775   copy->enable_state = bp_enabled;
8776   copy->disposition = disp_donttouch;
8777   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8778
8779   update_global_location_list_nothrow (0);
8780   return copy;
8781 }
8782
8783 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8784    ORIG is NULL.  */
8785
8786 struct breakpoint *
8787 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8788 {
8789   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8790   if (orig == NULL)
8791     return NULL;
8792
8793   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops);
8794 }
8795
8796 struct breakpoint *
8797 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8798                                 enum bptype type)
8799 {
8800   struct symtab_and_line sal;
8801
8802   sal = find_pc_line (pc, 0);
8803   sal.pc = pc;
8804   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8805   sal.explicit_pc = 1;
8806
8807   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8808 }
8809 \f
8810
8811 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8812
8813 static void
8814 mention (struct breakpoint *b)
8815 {
8816   b->ops->print_mention (b);
8817   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
8818     return;
8819   printf_filtered ("\n");
8820 }
8821 \f
8822
8823 static struct bp_location *
8824 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8825                             const struct symtab_and_line *sal)
8826 {
8827   struct bp_location *loc, **tmp;
8828   CORE_ADDR adjusted_address;
8829   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8830
8831   if (loc_gdbarch == NULL)
8832     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8833
8834   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8835      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8836      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8837      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8838      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8839      location that's only been partially initialized.  */
8840   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8841                                                 sal->pc, b->type);
8842
8843   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8844   loc = allocate_bp_location (b);
8845   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8846        tmp = &((*tmp)->next))
8847     ;
8848   loc->next = *tmp;
8849   *tmp = loc;
8850
8851   loc->requested_address = sal->pc;
8852   loc->address = adjusted_address;
8853   loc->pspace = sal->pspace;
8854   loc->probe = sal->probe;
8855   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8856   loc->section = sal->section;
8857   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8858   loc->line_number = sal->line;
8859   loc->symtab = sal->symtab;
8860
8861   set_breakpoint_location_function (loc,
8862                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8863   return loc;
8864 }
8865 \f
8866
8867 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint, 
8868    return 0 otherwise.  */
8869
8870 static int
8871 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8872 {
8873   int len;
8874   CORE_ADDR addr;
8875   const gdb_byte *bpoint;
8876   gdb_byte *target_mem;
8877   struct cleanup *cleanup;
8878   int retval = 0;
8879
8880   gdb_assert (loc != NULL);
8881
8882   addr = loc->address;
8883   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (loc->gdbarch, &addr, &len);
8884
8885   /* Software breakpoints unsupported?  */
8886   if (bpoint == NULL)
8887     return 0;
8888
8889   target_mem = alloca (len);
8890
8891   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8892      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8893      breakpoints they are permanent.  */
8894   cleanup = save_current_space_and_thread ();
8895
8896   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8897   make_show_memory_breakpoints_cleanup (0);
8898
8899   if (target_read_memory (loc->address, target_mem, len) == 0
8900       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8901     retval = 1;
8902
8903   do_cleanups (cleanup);
8904
8905   return retval;
8906 }
8907
8908 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8909    settings of the dprintf style options.  */
8910
8911 static void
8912 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8913 {
8914   char *dprintf_args = b->extra_string;
8915   char *printf_line = NULL;
8916
8917   if (!dprintf_args)
8918     return;
8919
8920   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8921
8922   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8923      insist on it.  */
8924   if (*dprintf_args == ',')
8925     ++dprintf_args;
8926   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8927
8928   if (*dprintf_args != '"')
8929     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8930
8931   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8932     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8933   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8934     {
8935       if (!dprintf_function)
8936         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8937
8938       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8939         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8940                                   dprintf_function,
8941                                   dprintf_channel,
8942                                   dprintf_args);
8943       else
8944         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8945                                   dprintf_function,
8946                                   dprintf_args);
8947     }
8948   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8949     {
8950       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8951         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8952       else
8953         {
8954           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8955           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8956         }
8957     }
8958   else
8959     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8960                     _("Invalid dprintf style."));
8961
8962   gdb_assert (printf_line != NULL);
8963   /* Manufacture a printf/continue sequence.  */
8964   {
8965     struct command_line *printf_cmd_line, *cont_cmd_line = NULL;
8966
8967     if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
8968       {
8969         cont_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8970         cont_cmd_line->control_type = simple_control;
8971         cont_cmd_line->body_count = 0;
8972         cont_cmd_line->body_list = NULL;
8973         cont_cmd_line->next = NULL;
8974         cont_cmd_line->line = xstrdup ("continue");
8975       }
8976
8977     printf_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8978     printf_cmd_line->control_type = simple_control;
8979     printf_cmd_line->body_count = 0;
8980     printf_cmd_line->body_list = NULL;
8981     printf_cmd_line->next = cont_cmd_line;
8982     printf_cmd_line->line = printf_line;
8983
8984     breakpoint_set_commands (b, printf_cmd_line);
8985   }
8986 }
8987
8988 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8989    current style settings.  */
8990
8991 static void
8992 update_dprintf_commands (char *args, int from_tty,
8993                          struct cmd_list_element *c)
8994 {
8995   struct breakpoint *b;
8996
8997   ALL_BREAKPOINTS (b)
8998     {
8999       if (b->type == bp_dprintf)
9000         update_dprintf_command_list (b);
9001     }
9002 }
9003
9004 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use ADDR_STRING
9005    as textual description of the location, and COND_STRING
9006    as condition expression.  */
9007
9008 static void
9009 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
9010                      struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9011                      char *filter, char *cond_string,
9012                      char *extra_string,
9013                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9014                      int thread, int task, int ignore_count,
9015                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9016                      int enabled, int internal, unsigned flags,
9017                      int display_canonical)
9018 {
9019   int i;
9020
9021   if (type == bp_hardware_breakpoint)
9022     {
9023       int target_resources_ok;
9024
9025       i = hw_breakpoint_used_count ();
9026       target_resources_ok =
9027         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9028                                             i + 1, 0);
9029       if (target_resources_ok == 0)
9030         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
9031       else if (target_resources_ok < 0)
9032         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9033     }
9034
9035   gdb_assert (sals.nelts > 0);
9036
9037   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
9038     {
9039       struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
9040       struct bp_location *loc;
9041
9042       if (from_tty)
9043         {
9044           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
9045           if (!loc_gdbarch)
9046             loc_gdbarch = gdbarch;
9047
9048           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
9049                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
9050         }
9051
9052       if (i == 0)
9053         {
9054           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
9055           b->thread = thread;
9056           b->task = task;
9057
9058           b->cond_string = cond_string;
9059           b->extra_string = extra_string;
9060           b->ignore_count = ignore_count;
9061           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9062           b->disposition = disposition;
9063
9064           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
9065             b->loc->inserted = 1;
9066
9067           if (type == bp_static_tracepoint)
9068             {
9069               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
9070               struct static_tracepoint_marker marker;
9071
9072               if (strace_marker_p (b))
9073                 {
9074                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
9075                      wouldn't see a sal for it.  */
9076                   char *p = &addr_string[3];
9077                   char *endp;
9078                   char *marker_str;
9079
9080                   p = skip_spaces (p);
9081
9082                   endp = skip_to_space (p);
9083
9084                   marker_str = savestring (p, endp - p);
9085                   t->static_trace_marker_id = marker_str;
9086
9087                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9088                                      "marker \"%s\"\n"),
9089                                    t->static_trace_marker_id);
9090                 }
9091               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
9092                 {
9093                   t->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
9094                   release_static_tracepoint_marker (&marker);
9095
9096                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9097                                      "marker \"%s\"\n"),
9098                                    t->static_trace_marker_id);
9099                 }
9100               else
9101                 warning (_("Couldn't determine the static "
9102                            "tracepoint marker to probe"));
9103             }
9104
9105           loc = b->loc;
9106         }
9107       else
9108         {
9109           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
9110           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
9111             loc->inserted = 1;
9112         }
9113
9114       if (bp_loc_is_permanent (loc))
9115         make_breakpoint_permanent (b);
9116
9117       if (b->cond_string)
9118         {
9119           const char *arg = b->cond_string;
9120
9121           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
9122                                    block_for_pc (loc->address), 0);
9123           if (*arg)
9124               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
9125         }
9126
9127       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
9128          command line, otherwise it's an error.  */
9129       if (type == bp_dprintf)
9130         {
9131           if (b->extra_string)
9132             update_dprintf_command_list (b);
9133           else
9134             error (_("Format string required"));
9135         }
9136       else if (b->extra_string)
9137         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
9138     }
9139
9140   b->display_canonical = display_canonical;
9141   if (addr_string)
9142     b->addr_string = addr_string;
9143   else
9144     /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
9145        me.  */
9146     b->addr_string
9147       = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
9148   b->filter = filter;
9149 }
9150
9151 static void
9152 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9153                        struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9154                        char *filter, char *cond_string,
9155                        char *extra_string,
9156                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9157                        int thread, int task, int ignore_count,
9158                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9159                        int enabled, int internal, unsigned flags,
9160                        int display_canonical)
9161 {
9162   struct breakpoint *b;
9163   struct cleanup *old_chain;
9164
9165   if (is_tracepoint_type (type))
9166     {
9167       struct tracepoint *t;
9168
9169       t = XCNEW (struct tracepoint);
9170       b = &t->base;
9171     }
9172   else
9173     b = XNEW (struct breakpoint);
9174
9175   old_chain = make_cleanup (xfree, b);
9176
9177   init_breakpoint_sal (b, gdbarch,
9178                        sals, addr_string,
9179                        filter, cond_string, extra_string,
9180                        type, disposition,
9181                        thread, task, ignore_count,
9182                        ops, from_tty,
9183                        enabled, internal, flags,
9184                        display_canonical);
9185   discard_cleanups (old_chain);
9186
9187   install_breakpoint (internal, b, 0);
9188 }
9189
9190 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
9191    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
9192    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
9193    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
9194    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
9195    function.  In that case, it's still not possible to specify
9196    separate conditions for different overloaded functions, so
9197    we take just a single condition string.
9198    
9199    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
9200    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
9201    array contents).  If the function fails (error() is called), the
9202    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
9203    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
9204
9205 static void
9206 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9207                         struct linespec_result *canonical,
9208                         char *cond_string, char *extra_string,
9209                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9210                         int thread, int task, int ignore_count,
9211                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9212                         int enabled, int internal, unsigned flags)
9213 {
9214   int i;
9215   struct linespec_sals *lsal;
9216
9217   if (canonical->pre_expanded)
9218     gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical->sals) == 1);
9219
9220   for (i = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical->sals, i, lsal); ++i)
9221     {
9222       /* Note that 'addr_string' can be NULL in the case of a plain
9223          'break', without arguments.  */
9224       char *addr_string = (canonical->addr_string
9225                            ? xstrdup (canonical->addr_string)
9226                            : NULL);
9227       char *filter_string = lsal->canonical ? xstrdup (lsal->canonical) : NULL;
9228       struct cleanup *inner = make_cleanup (xfree, addr_string);
9229
9230       make_cleanup (xfree, filter_string);
9231       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal->sals,
9232                              addr_string,
9233                              filter_string,
9234                              cond_string, extra_string,
9235                              type, disposition,
9236                              thread, task, ignore_count, ops,
9237                              from_tty, enabled, internal, flags,
9238                              canonical->special_display);
9239       discard_cleanups (inner);
9240     }
9241 }
9242
9243 /* Parse ADDRESS which is assumed to be a SAL specification possibly
9244    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9245    addresses found.  ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
9246    address strings.  ADDRESS points to the end of the SAL.
9247
9248    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9249    the caller's responsibility to free them.  */
9250
9251 static void
9252 parse_breakpoint_sals (char **address,
9253                        struct linespec_result *canonical)
9254 {
9255   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
9256      breakpoint.  */
9257   if ((*address) == NULL
9258       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
9259     {
9260       /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default breakpoint
9261          address.  */
9262       if (last_displayed_sal_is_valid ())
9263         {
9264           struct linespec_sals lsal;
9265           struct symtab_and_line sal;
9266           CORE_ADDR pc;
9267
9268           init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
9269           lsal.sals.sals = (struct symtab_and_line *)
9270             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
9271
9272           /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9273              corresponding to the last call to print_frame_info.
9274              Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9275              as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9276              find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9277           get_last_displayed_sal (&sal);
9278           pc = sal.pc;
9279           sal = find_pc_line (pc, 0);
9280
9281           /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9282              where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9283              make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9284              trying to expand the list of sals to include all other
9285              instances with the same symtab and line.  */
9286           sal.pc = pc;
9287           sal.explicit_pc = 1;
9288
9289           lsal.sals.sals[0] = sal;
9290           lsal.sals.nelts = 1;
9291           lsal.canonical = NULL;
9292
9293           VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
9294         }
9295       else
9296         error (_("No default breakpoint address now."));
9297     }
9298   else
9299     {
9300       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9301
9302       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9303          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9304          This should produce the results we want almost all of the
9305          time while leaving default_breakpoint_* alone.
9306
9307          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9308          may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9309       if (last_displayed_sal_is_valid ()
9310           && (!cursal.symtab
9311               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
9312                   && ((*address)[1] != '['))))
9313         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9314                           get_last_displayed_symtab (),
9315                           get_last_displayed_line (),
9316                           canonical, NULL, NULL);
9317       else
9318         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9319                           cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9320     }
9321 }
9322
9323
9324 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9325    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9326
9327 static void
9328 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals)
9329 {    
9330   int i;
9331
9332   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9333     resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
9334 }
9335
9336 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9337    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9338    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9339    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9340    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9341    it, etc.  */
9342
9343 static void
9344 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9345                             struct symtabs_and_lines *sals)
9346 {
9347   int i, rslt;
9348   struct symtab_and_line *sal;
9349   char *msg;
9350   struct cleanup *old_chain;
9351
9352   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9353     {
9354       struct gdbarch *sarch;
9355
9356       sal = &sals->sals[i];
9357
9358       sarch = get_sal_arch (*sal);
9359       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9360          associated with SAL.  */
9361       if (sarch == NULL)
9362         sarch = gdbarch;
9363       rslt = gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal->pc,
9364                                                NULL, &msg);
9365       old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
9366
9367       if (!rslt)
9368         error (_("May not have a fast tracepoint at 0x%s%s"),
9369                paddress (sarch, sal->pc), (msg ? msg : ""));
9370
9371       do_cleanups (old_chain);
9372     }
9373 }
9374
9375 /* Issue an invalid thread ID error.  */
9376
9377 static void ATTRIBUTE_NORETURN
9378 invalid_thread_id_error (int id)
9379 {
9380   error (_("Unknown thread %d."), id);
9381 }
9382
9383 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9384    accepted by the 'break' command, extract the condition
9385    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9386    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9387    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9388    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9389
9390 static void
9391 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9392                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9393                            char **rest)
9394 {
9395   *cond_string = NULL;
9396   *thread = -1;
9397   *task = 0;
9398   *rest = NULL;
9399
9400   while (tok && *tok)
9401     {
9402       const char *end_tok;
9403       int toklen;
9404       const char *cond_start = NULL;
9405       const char *cond_end = NULL;
9406
9407       tok = skip_spaces_const (tok);
9408
9409       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9410         {
9411           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9412           return;
9413         }
9414
9415       end_tok = skip_to_space_const (tok);
9416
9417       toklen = end_tok - tok;
9418
9419       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9420         {
9421           struct expression *expr;
9422
9423           tok = cond_start = end_tok + 1;
9424           expr = parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9425           xfree (expr);
9426           cond_end = tok;
9427           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9428         }
9429       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9430         {
9431           char *tmptok;
9432
9433           tok = end_tok + 1;
9434           *thread = strtol (tok, &tmptok, 0);
9435           if (tok == tmptok)
9436             error (_("Junk after thread keyword."));
9437           if (!valid_thread_id (*thread))
9438             invalid_thread_id_error (*thread);
9439           tok = tmptok;
9440         }
9441       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9442         {
9443           char *tmptok;
9444
9445           tok = end_tok + 1;
9446           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9447           if (tok == tmptok)
9448             error (_("Junk after task keyword."));
9449           if (!valid_task_id (*task))
9450             error (_("Unknown task %d."), *task);
9451           tok = tmptok;
9452         }
9453       else if (rest)
9454         {
9455           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9456           return;
9457         }
9458       else
9459         error (_("Junk at end of arguments."));
9460     }
9461 }
9462
9463 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9464
9465 static struct symtabs_and_lines
9466 decode_static_tracepoint_spec (char **arg_p)
9467 {
9468   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
9469   struct symtabs_and_lines sals;
9470   struct cleanup *old_chain;
9471   char *p = &(*arg_p)[3];
9472   char *endp;
9473   char *marker_str;
9474   int i;
9475
9476   p = skip_spaces (p);
9477
9478   endp = skip_to_space (p);
9479
9480   marker_str = savestring (p, endp - p);
9481   old_chain = make_cleanup (xfree, marker_str);
9482
9483   markers = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str);
9484   if (VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
9485     error (_("No known static tracepoint marker named %s"), marker_str);
9486
9487   sals.nelts = VEC_length(static_tracepoint_marker_p, markers);
9488   sals.sals = xmalloc (sizeof *sals.sals * sals.nelts);
9489
9490   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
9491     {
9492       struct static_tracepoint_marker *marker;
9493
9494       marker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, i);
9495
9496       init_sal (&sals.sals[i]);
9497
9498       sals.sals[i] = find_pc_line (marker->address, 0);
9499       sals.sals[i].pc = marker->address;
9500
9501       release_static_tracepoint_marker (marker);
9502     }
9503
9504   do_cleanups (old_chain);
9505
9506   *arg_p = endp;
9507   return sals;
9508 }
9509
9510 /* Set a breakpoint.  This function is shared between CLI and MI
9511    functions for setting a breakpoint.  This function has two major
9512    modes of operations, selected by the PARSE_ARG parameter.  If
9513    non-zero, the function will parse ARG, extracting location,
9514    condition, thread and extra string.  Otherwise, ARG is just the
9515    breakpoint's location, with condition, thread, and extra string
9516    specified by the COND_STRING, THREAD and EXTRA_STRING parameters.
9517    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be allocated
9518    from the internal breakpoint count.  Returns true if any breakpoint
9519    was created; false otherwise.  */
9520
9521 int
9522 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9523                    char *arg, char *cond_string,
9524                    int thread, char *extra_string,
9525                    int parse_arg,
9526                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9527                    int ignore_count,
9528                    enum auto_boolean pending_break_support,
9529                    const struct breakpoint_ops *ops,
9530                    int from_tty, int enabled, int internal,
9531                    unsigned flags)
9532 {
9533   volatile struct gdb_exception e;
9534   char *copy_arg = NULL;
9535   char *addr_start = arg;
9536   struct linespec_result canonical;
9537   struct cleanup *old_chain;
9538   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9539   int pending = 0;
9540   int task = 0;
9541   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9542
9543   gdb_assert (ops != NULL);
9544
9545   init_linespec_result (&canonical);
9546
9547   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
9548     {
9549       ops->create_sals_from_address (&arg, &canonical, type_wanted,
9550                                      addr_start, &copy_arg);
9551     }
9552
9553   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
9554   switch (e.reason)
9555     {
9556     case GDB_NO_ERROR:
9557       if (VEC_empty (linespec_sals, canonical.sals))
9558         return 0;
9559       break;
9560     case RETURN_ERROR:
9561       switch (e.error)
9562         {
9563         case NOT_FOUND_ERROR:
9564
9565           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9566              error.  */
9567
9568           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9569             throw_exception (e);
9570
9571           exception_print (gdb_stderr, e);
9572
9573           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9574              selects no, then simply return the error code.  */
9575           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9576               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9577                           bptype_string (type_wanted)))
9578             return 0;
9579
9580           /* At this point, either the user was queried about setting
9581              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9582              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9583              is defaulted on behalf of the user.  */
9584           {
9585             struct linespec_sals lsal;
9586
9587             copy_arg = xstrdup (addr_start);
9588             lsal.canonical = xstrdup (copy_arg);
9589             lsal.sals.nelts = 1;
9590             lsal.sals.sals = XNEW (struct symtab_and_line);
9591             init_sal (&lsal.sals.sals[0]);
9592             pending = 1;
9593             VEC_safe_push (linespec_sals, canonical.sals, &lsal);
9594           }
9595           break;
9596         default:
9597           throw_exception (e);
9598         }
9599       break;
9600     default:
9601       throw_exception (e);
9602     }
9603
9604   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up.  */
9605   old_chain = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical);
9606
9607   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9608      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9609      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9610      then the memory is not reclaimed.  */
9611   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9612
9613   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9614      are ok for the target.  */
9615   if (!pending)
9616     {
9617       int ix;
9618       struct linespec_sals *iter;
9619
9620       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9621         breakpoint_sals_to_pc (&iter->sals);
9622     }
9623
9624   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9625   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9626     {
9627       int ix;
9628       struct linespec_sals *iter;
9629
9630       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9631         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, &iter->sals);
9632     }
9633
9634   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9635      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9636      breakpoint.  */
9637   if (!pending)
9638     {
9639       struct linespec_sals *lsal;
9640
9641       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
9642
9643       if (parse_arg)
9644         {
9645             char *rest;
9646             /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9647                from thread number, so parsing in context of first
9648                sal is OK.  When setting the breakpoint we'll 
9649                re-parse it in context of each sal.  */
9650
9651             find_condition_and_thread (arg, lsal->sals.sals[0].pc, &cond_string,
9652                                        &thread, &task, &rest);
9653             if (cond_string)
9654                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9655             if (rest)
9656               make_cleanup (xfree, rest);
9657             if (rest)
9658               extra_string = rest;
9659         }
9660       else
9661         {
9662             if (*arg != '\0')
9663               error (_("Garbage '%s' at end of location"), arg);
9664
9665             /* Create a private copy of condition string.  */
9666             if (cond_string)
9667             {
9668                 cond_string = xstrdup (cond_string);
9669                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9670             }
9671             /* Create a private copy of any extra string.  */
9672             if (extra_string)
9673               {
9674                 extra_string = xstrdup (extra_string);
9675                 make_cleanup (xfree, extra_string);
9676               }
9677         }
9678
9679       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical, lsal,
9680                                    cond_string, extra_string, type_wanted,
9681                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9682                                    thread, task, ignore_count, ops,
9683                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9684     }
9685   else
9686     {
9687       struct breakpoint *b;
9688
9689       make_cleanup (xfree, copy_arg);
9690
9691       if (is_tracepoint_type (type_wanted))
9692         {
9693           struct tracepoint *t;
9694
9695           t = XCNEW (struct tracepoint);
9696           b = &t->base;
9697         }
9698       else
9699         b = XNEW (struct breakpoint);
9700
9701       init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, type_wanted, ops);
9702
9703       b->addr_string = copy_arg;
9704       if (parse_arg)
9705         b->cond_string = NULL;
9706       else
9707         {
9708           /* Create a private copy of condition string.  */
9709           if (cond_string)
9710             {
9711               cond_string = xstrdup (cond_string);
9712               make_cleanup (xfree, cond_string);
9713             }
9714           b->cond_string = cond_string;
9715         }
9716       b->extra_string = NULL;
9717       b->ignore_count = ignore_count;
9718       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9719       b->condition_not_parsed = 1;
9720       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9721       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9722            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9723         b->pspace = current_program_space;
9724
9725       install_breakpoint (internal, b, 0);
9726     }
9727   
9728   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 1)
9729     {
9730       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9731                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9732       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9733     }
9734
9735   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9736      breakpoint.  */
9737   discard_cleanups (bkpt_chain);
9738   /* But cleanup everything else.  */
9739   do_cleanups (old_chain);
9740
9741   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9742   update_global_location_list (1);
9743
9744   return 1;
9745 }
9746
9747 /* Set a breakpoint.
9748    ARG is a string describing breakpoint address,
9749    condition, and thread.
9750    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9751    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9752    and BP_TEMPFLAG.  */
9753
9754 static void
9755 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
9756 {
9757   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9758   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9759                              ? bp_hardware_breakpoint
9760                              : bp_breakpoint);
9761   struct breakpoint_ops *ops;
9762   const char *arg_cp = arg;
9763
9764   /* Matching breakpoints on probes.  */
9765   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp) != NULL)
9766     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9767   else
9768     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9769
9770   create_breakpoint (get_current_arch (),
9771                      arg,
9772                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9773                      tempflag, type_wanted,
9774                      0 /* Ignore count */,
9775                      pending_break_support,
9776                      ops,
9777                      from_tty,
9778                      1 /* enabled */,
9779                      0 /* internal */,
9780                      0);
9781 }
9782
9783 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9784
9785 void
9786 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9787 {
9788   CORE_ADDR pc;
9789
9790   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9791     {
9792       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9793         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9794                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9795       sal->pc = pc;
9796
9797       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9798          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9799       if (sal->explicit_line)
9800         skip_prologue_sal (sal);
9801     }
9802
9803   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9804     {
9805       struct blockvector *bv;
9806       struct block *b;
9807       struct symbol *sym;
9808
9809       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b, sal->symtab);
9810       if (bv != NULL)
9811         {
9812           sym = block_linkage_function (b);
9813           if (sym != NULL)
9814             {
9815               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
9816               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sal->symtab->objfile, sym);
9817             }
9818           else
9819             {
9820               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9821                  just have to look harder. This case can be executed
9822                  if we have line numbers but no functions (as can
9823                  happen in assembly source).  */
9824
9825               struct bound_minimal_symbol msym;
9826               struct cleanup *old_chain = save_current_space_and_thread ();
9827
9828               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9829
9830               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9831               if (msym.minsym)
9832                 sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9833
9834               do_cleanups (old_chain);
9835             }
9836         }
9837     }
9838 }
9839
9840 void
9841 break_command (char *arg, int from_tty)
9842 {
9843   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9844 }
9845
9846 void
9847 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
9848 {
9849   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9850 }
9851
9852 static void
9853 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
9854 {
9855   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9856 }
9857
9858 static void
9859 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
9860 {
9861   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9862 }
9863
9864 static void
9865 stop_command (char *arg, int from_tty)
9866 {
9867   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9868 Usage: stop in <function | address>\n\
9869        stop at <line>\n"));
9870 }
9871
9872 static void
9873 stopin_command (char *arg, int from_tty)
9874 {
9875   int badInput = 0;
9876
9877   if (arg == (char *) NULL)
9878     badInput = 1;
9879   else if (*arg != '*')
9880     {
9881       char *argptr = arg;
9882       int hasColon = 0;
9883
9884       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9885          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9886          function/method name.  */
9887       while (*argptr && !hasColon)
9888         {
9889           hasColon = (*argptr == ':');
9890           argptr++;
9891         }
9892
9893       if (hasColon)
9894         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9895       else
9896         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9897     }
9898
9899   if (badInput)
9900     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9901   else
9902     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9903 }
9904
9905 static void
9906 stopat_command (char *arg, int from_tty)
9907 {
9908   int badInput = 0;
9909
9910   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9911     badInput = 1;
9912   else
9913     {
9914       char *argptr = arg;
9915       int hasColon = 0;
9916
9917       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9918          it is probably a line number.  */
9919       while (*argptr && !hasColon)
9920         {
9921           hasColon = (*argptr == ':');
9922           argptr++;
9923         }
9924
9925       if (hasColon)
9926         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9927       else
9928         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9929     }
9930
9931   if (badInput)
9932     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9933   else
9934     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9935 }
9936
9937 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9938    with a prewired command list consisting of a single output command,
9939    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9940    line.  */
9941
9942 static void
9943 dprintf_command (char *arg, int from_tty)
9944 {
9945   create_breakpoint (get_current_arch (),
9946                      arg,
9947                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9948                      0, bp_dprintf,
9949                      0 /* Ignore count */,
9950                      pending_break_support,
9951                      &dprintf_breakpoint_ops,
9952                      from_tty,
9953                      1 /* enabled */,
9954                      0 /* internal */,
9955                      0);
9956 }
9957
9958 static void
9959 agent_printf_command (char *arg, int from_tty)
9960 {
9961   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9962 }
9963
9964 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9965    ranged breakpoints.  */
9966
9967 static int
9968 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9969                                   struct address_space *aspace,
9970                                   CORE_ADDR bp_addr,
9971                                   const struct target_waitstatus *ws)
9972 {
9973   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9974       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9975     return 0;
9976
9977   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9978                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9979 }
9980
9981 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9982    ranged breakpoints.  */
9983
9984 static int
9985 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9986 {
9987   return target_ranged_break_num_registers ();
9988 }
9989
9990 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9991    ranged breakpoints.  */
9992
9993 static enum print_stop_action
9994 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9995 {
9996   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9997   struct bp_location *bl = b->loc;
9998   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9999
10000   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
10001
10002   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
10003   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
10004
10005   annotate_breakpoint (b->number);
10006   if (b->disposition == disp_del)
10007     ui_out_text (uiout, "\nTemporary ranged breakpoint ");
10008   else
10009     ui_out_text (uiout, "\nRanged breakpoint ");
10010   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10011     {
10012       ui_out_field_string (uiout, "reason",
10013                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
10014       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
10015     }
10016   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
10017   ui_out_text (uiout, ", ");
10018
10019   return PRINT_SRC_AND_LOC;
10020 }
10021
10022 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
10023    ranged breakpoints.  */
10024
10025 static void
10026 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
10027                              struct bp_location **last_loc)
10028 {
10029   struct bp_location *bl = b->loc;
10030   struct value_print_options opts;
10031   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10032
10033   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
10034   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
10035
10036   get_user_print_options (&opts);
10037
10038   if (opts.addressprint)
10039     /* We don't print the address range here, it will be printed later
10040        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
10041     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
10042   annotate_field (5);
10043   print_breakpoint_location (b, bl);
10044   *last_loc = bl;
10045 }
10046
10047 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10048    ranged breakpoints.  */
10049
10050 static void
10051 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
10052                                     struct ui_out *uiout)
10053 {
10054   CORE_ADDR address_start, address_end;
10055   struct bp_location *bl = b->loc;
10056   struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
10057   struct cleanup *cleanup = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10058
10059   gdb_assert (bl);
10060
10061   address_start = bl->address;
10062   address_end = address_start + bl->length - 1;
10063
10064   ui_out_text (uiout, "\taddress range: ");
10065   fprintf_unfiltered (stb, "[%s, %s]",
10066                       print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
10067                       print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
10068   ui_out_field_stream (uiout, "addr", stb);
10069   ui_out_text (uiout, "\n");
10070
10071   do_cleanups (cleanup);
10072 }
10073
10074 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10075    ranged breakpoints.  */
10076
10077 static void
10078 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
10079 {
10080   struct bp_location *bl = b->loc;
10081   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10082
10083   gdb_assert (bl);
10084   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
10085
10086   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10087     return;
10088
10089   printf_filtered (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
10090                    b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
10091                    paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
10092 }
10093
10094 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10095    ranged breakpoints.  */
10096
10097 static void
10098 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10099 {
10100   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s", b->addr_string,
10101                       b->addr_string_range_end);
10102   print_recreate_thread (b, fp);
10103 }
10104
10105 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
10106
10107 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
10108
10109 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
10110    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
10111    the user provides a line number, the end of the range is set to the
10112    last instruction of the given line.  */
10113
10114 static CORE_ADDR
10115 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
10116 {
10117   CORE_ADDR end;
10118
10119   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
10120      find the address of the end of the given location.  */
10121   if (sal.explicit_pc)
10122     end = sal.pc;
10123   else
10124     {
10125       int ret;
10126       CORE_ADDR start;
10127
10128       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
10129       if (!ret)
10130         error (_("Could not find location of the end of the range."));
10131
10132       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
10133       end--;
10134     }
10135
10136   return end;
10137 }
10138
10139 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
10140
10141 static void
10142 break_range_command (char *arg, int from_tty)
10143 {
10144   char *arg_start, *addr_string_start, *addr_string_end;
10145   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
10146   int bp_count, can_use_bp, length;
10147   CORE_ADDR end;
10148   struct breakpoint *b;
10149   struct symtab_and_line sal_start, sal_end;
10150   struct cleanup *cleanup_bkpt;
10151   struct linespec_sals *lsal_start, *lsal_end;
10152
10153   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
10154   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
10155     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
10156
10157   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
10158   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
10159   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
10160                                                    bp_count, 0);
10161   if (can_use_bp < 0)
10162     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
10163
10164   arg = skip_spaces (arg);
10165   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
10166     error(_("No address range specified."));
10167
10168   init_linespec_result (&canonical_start);
10169
10170   arg_start = arg;
10171   parse_breakpoint_sals (&arg, &canonical_start);
10172
10173   cleanup_bkpt = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_start);
10174
10175   if (arg[0] != ',')
10176     error (_("Too few arguments."));
10177   else if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_start.sals))
10178     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
10179
10180   lsal_start = VEC_index (linespec_sals, canonical_start.sals, 0);
10181
10182   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_start.sals) > 1
10183       || lsal_start->sals.nelts != 1)
10184     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10185
10186   sal_start = lsal_start->sals.sals[0];
10187   addr_string_start = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10188   make_cleanup (xfree, addr_string_start);
10189
10190   arg++;        /* Skip the comma.  */
10191   arg = skip_spaces (arg);
10192
10193   /* Parse the end location.  */
10194
10195   init_linespec_result (&canonical_end);
10196   arg_start = arg;
10197
10198   /* We call decode_line_full directly here instead of using
10199      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
10200      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
10201      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
10202      where +14 means 14 lines from the start location.  */
10203   decode_line_full (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
10204                     sal_start.symtab, sal_start.line,
10205                     &canonical_end, NULL, NULL);
10206
10207   make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_end);
10208
10209   if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_end.sals))
10210     error (_("Could not find location of the end of the range."));
10211
10212   lsal_end = VEC_index (linespec_sals, canonical_end.sals, 0);
10213   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_end.sals) > 1
10214       || lsal_end->sals.nelts != 1)
10215     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10216
10217   sal_end = lsal_end->sals.sals[0];
10218   addr_string_end = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10219   make_cleanup (xfree, addr_string_end);
10220
10221   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
10222   if (sal_start.pc > end)
10223     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
10224
10225   length = end - sal_start.pc + 1;
10226   if (length < 0)
10227     /* Length overflowed.  */
10228     error (_("Address range too large."));
10229   else if (length == 1)
10230     {
10231       /* This range is simple enough to be handled by
10232          the `hbreak' command.  */
10233       hbreak_command (addr_string_start, 1);
10234
10235       do_cleanups (cleanup_bkpt);
10236
10237       return;
10238     }
10239
10240   /* Now set up the breakpoint.  */
10241   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
10242                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
10243   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
10244   b->number = breakpoint_count;
10245   b->disposition = disp_donttouch;
10246   b->addr_string = xstrdup (addr_string_start);
10247   b->addr_string_range_end = xstrdup (addr_string_end);
10248   b->loc->length = length;
10249
10250   do_cleanups (cleanup_bkpt);
10251
10252   mention (b);
10253   observer_notify_breakpoint_created (b);
10254   update_global_location_list (1);
10255 }
10256
10257 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
10258     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
10259     some constant expressions and in such case still falsely return
10260     zero.  */
10261
10262 static int
10263 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
10264 {
10265   int i = exp->nelts;
10266
10267   while (i > 0)
10268     {
10269       int oplenp, argsp;
10270
10271       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
10272       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
10273       i -= oplenp;
10274
10275       switch (exp->elts[i].opcode)
10276         {
10277         case BINOP_ADD:
10278         case BINOP_SUB:
10279         case BINOP_MUL:
10280         case BINOP_DIV:
10281         case BINOP_REM:
10282         case BINOP_MOD:
10283         case BINOP_LSH:
10284         case BINOP_RSH:
10285         case BINOP_LOGICAL_AND:
10286         case BINOP_LOGICAL_OR:
10287         case BINOP_BITWISE_AND:
10288         case BINOP_BITWISE_IOR:
10289         case BINOP_BITWISE_XOR:
10290         case BINOP_EQUAL:
10291         case BINOP_NOTEQUAL:
10292         case BINOP_LESS:
10293         case BINOP_GTR:
10294         case BINOP_LEQ:
10295         case BINOP_GEQ:
10296         case BINOP_REPEAT:
10297         case BINOP_COMMA:
10298         case BINOP_EXP:
10299         case BINOP_MIN:
10300         case BINOP_MAX:
10301         case BINOP_INTDIV:
10302         case BINOP_CONCAT:
10303         case BINOP_IN:
10304         case BINOP_RANGE:
10305         case TERNOP_COND:
10306         case TERNOP_SLICE:
10307
10308         case OP_LONG:
10309         case OP_DOUBLE:
10310         case OP_DECFLOAT:
10311         case OP_LAST:
10312         case OP_COMPLEX:
10313         case OP_STRING:
10314         case OP_ARRAY:
10315         case OP_TYPE:
10316         case OP_TYPEOF:
10317         case OP_DECLTYPE:
10318         case OP_TYPEID:
10319         case OP_NAME:
10320         case OP_OBJC_NSSTRING:
10321
10322         case UNOP_NEG:
10323         case UNOP_LOGICAL_NOT:
10324         case UNOP_COMPLEMENT:
10325         case UNOP_ADDR:
10326         case UNOP_HIGH:
10327         case UNOP_CAST:
10328
10329         case UNOP_CAST_TYPE:
10330         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
10331         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
10332           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10333              their operands.  If they are constant, then so is the
10334              result of that operation.  For instance, if A and B are
10335              determined to be constants, then so is "A + B".
10336
10337              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10338              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10339              ADDR is.  */
10340           break;
10341
10342         case OP_VAR_VALUE:
10343           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10344
10345              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10346              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10347              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10348              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10349
10350              We also have to check for function symbols because they
10351              are always constant.  */
10352           {
10353             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10354
10355             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10356                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10357                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10358               return 0;
10359             break;
10360           }
10361
10362         /* The default action is to return 0 because we are using
10363            the optimistic approach here: If we don't know something,
10364            then it is not a constant.  */
10365         default:
10366           return 0;
10367         }
10368     }
10369
10370   return 1;
10371 }
10372
10373 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10374
10375 static void
10376 dtor_watchpoint (struct breakpoint *self)
10377 {
10378   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) self;
10379
10380   xfree (w->cond_exp);
10381   xfree (w->exp);
10382   xfree (w->exp_string);
10383   xfree (w->exp_string_reparse);
10384   value_free (w->val);
10385
10386   base_breakpoint_ops.dtor (self);
10387 }
10388
10389 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10390
10391 static void
10392 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10393 {
10394   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10395
10396   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10397      variables, or it can be on local variables.
10398
10399      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10400      persist across program restarts.  Since they can use variables
10401      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10402      are loaded and unloaded.
10403
10404      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10405      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10406      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10407      but unloading of a shared library will make the expression
10408      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10409      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10410
10411      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10412      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10413      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10414      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10415
10416      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10417      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10418
10419      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10420      reevaluated again when enabled.  */
10421   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10422 }
10423
10424 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10425
10426 static int
10427 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10428 {
10429   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10430   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10431
10432   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10433                                    w->cond_exp);
10434 }
10435
10436 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10437
10438 static int
10439 remove_watchpoint (struct bp_location *bl)
10440 {
10441   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10442   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10443
10444   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10445                                    w->cond_exp);
10446 }
10447
10448 static int
10449 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10450                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10451                            const struct target_waitstatus *ws)
10452 {
10453   struct breakpoint *b = bl->owner;
10454   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10455
10456   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10457      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10458      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10459      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10460      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10461      (did not match the data address).  */
10462   if (is_hardware_watchpoint (b)
10463       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10464     return 0;
10465
10466   return 1;
10467 }
10468
10469 static void
10470 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10471 {
10472   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10473
10474   bpstat_check_watchpoint (bs);
10475 }
10476
10477 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10478    hardware watchpoints.  */
10479
10480 static int
10481 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10482 {
10483   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10484   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10485
10486   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10487 }
10488
10489 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10490    hardware watchpoints.  */
10491
10492 static int
10493 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10494 {
10495   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10496   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10497 }
10498
10499 static enum print_stop_action
10500 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10501 {
10502   struct cleanup *old_chain;
10503   struct breakpoint *b;
10504   struct ui_file *stb;
10505   enum print_stop_action result;
10506   struct watchpoint *w;
10507   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10508
10509   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10510
10511   b = bs->breakpoint_at;
10512   w = (struct watchpoint *) b;
10513
10514   stb = mem_fileopen ();
10515   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10516
10517   switch (b->type)
10518     {
10519     case bp_watchpoint:
10520     case bp_hardware_watchpoint:
10521       annotate_watchpoint (b->number);
10522       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10523         ui_out_field_string
10524           (uiout, "reason",
10525            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10526       mention (b);
10527       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10528       ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10529       watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10530       ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10531       ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10532       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10533       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10534       ui_out_text (uiout, "\n");
10535       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10536       result = PRINT_UNKNOWN;
10537       break;
10538
10539     case bp_read_watchpoint:
10540       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10541         ui_out_field_string
10542           (uiout, "reason",
10543            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10544       mention (b);
10545       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10546       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10547       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10548       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
10549       ui_out_text (uiout, "\n");
10550       result = PRINT_UNKNOWN;
10551       break;
10552
10553     case bp_access_watchpoint:
10554       if (bs->old_val != NULL)
10555         {
10556           annotate_watchpoint (b->number);
10557           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10558             ui_out_field_string
10559               (uiout, "reason",
10560                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10561           mention (b);
10562           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10563           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10564           watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10565           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10566           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10567         }
10568       else
10569         {
10570           mention (b);
10571           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10572             ui_out_field_string
10573               (uiout, "reason",
10574                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10575           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10576           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10577         }
10578       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10579       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10580       ui_out_text (uiout, "\n");
10581       result = PRINT_UNKNOWN;
10582       break;
10583     default:
10584       result = PRINT_UNKNOWN;
10585     }
10586
10587   do_cleanups (old_chain);
10588   return result;
10589 }
10590
10591 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10592    watchpoints.  */
10593
10594 static void
10595 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10596 {
10597   struct cleanup *ui_out_chain;
10598   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10599   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10600
10601   switch (b->type)
10602     {
10603     case bp_watchpoint:
10604       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
10605       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10606       break;
10607     case bp_hardware_watchpoint:
10608       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
10609       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10610       break;
10611     case bp_read_watchpoint:
10612       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
10613       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10614       break;
10615     case bp_access_watchpoint:
10616       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
10617       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10618       break;
10619     default:
10620       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10621                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10622     }
10623
10624   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10625   ui_out_text (uiout, ": ");
10626   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10627   do_cleanups (ui_out_chain);
10628 }
10629
10630 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10631    watchpoints.  */
10632
10633 static void
10634 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10635 {
10636   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10637
10638   switch (b->type)
10639     {
10640     case bp_watchpoint:
10641     case bp_hardware_watchpoint:
10642       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10643       break;
10644     case bp_read_watchpoint:
10645       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10646       break;
10647     case bp_access_watchpoint:
10648       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10649       break;
10650     default:
10651       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10652                       _("Invalid watchpoint type."));
10653     }
10654
10655   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10656   print_recreate_thread (b, fp);
10657 }
10658
10659 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10660
10661 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10662
10663 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10664    masked hardware watchpoints.  */
10665
10666 static int
10667 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10668 {
10669   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10670
10671   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10672                                         bl->watchpoint_type);
10673 }
10674
10675 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10676    masked hardware watchpoints.  */
10677
10678 static int
10679 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10680 {
10681   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10682
10683   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10684                                         bl->watchpoint_type);
10685 }
10686
10687 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10688    masked hardware watchpoints.  */
10689
10690 static int
10691 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10692 {
10693   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10694
10695   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10696 }
10697
10698 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10699    masked hardware watchpoints.  */
10700
10701 static int
10702 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10703 {
10704   return 0;
10705 }
10706
10707 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10708    masked hardware watchpoints.  */
10709
10710 static enum print_stop_action
10711 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10712 {
10713   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10714   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10715
10716   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10717   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10718
10719   switch (b->type)
10720     {
10721     case bp_hardware_watchpoint:
10722       annotate_watchpoint (b->number);
10723       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10724         ui_out_field_string
10725           (uiout, "reason",
10726            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10727       break;
10728
10729     case bp_read_watchpoint:
10730       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10731         ui_out_field_string
10732           (uiout, "reason",
10733            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10734       break;
10735
10736     case bp_access_watchpoint:
10737       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10738         ui_out_field_string
10739           (uiout, "reason",
10740            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10741       break;
10742     default:
10743       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10744                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10745     }
10746
10747   mention (b);
10748   ui_out_text (uiout, _("\n\
10749 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10750 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10751   ui_out_text (uiout, "\n");
10752
10753   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10754   return PRINT_UNKNOWN;
10755 }
10756
10757 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10758    masked hardware watchpoints.  */
10759
10760 static void
10761 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10762                                     struct ui_out *uiout)
10763 {
10764   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10765
10766   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10767   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10768
10769   ui_out_text (uiout, "\tmask ");
10770   ui_out_field_core_addr (uiout, "mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10771   ui_out_text (uiout, "\n");
10772 }
10773
10774 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10775    masked hardware watchpoints.  */
10776
10777 static void
10778 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10779 {
10780   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10781   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10782   struct cleanup *ui_out_chain;
10783
10784   switch (b->type)
10785     {
10786     case bp_hardware_watchpoint:
10787       ui_out_text (uiout, "Masked hardware watchpoint ");
10788       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10789       break;
10790     case bp_read_watchpoint:
10791       ui_out_text (uiout, "Masked hardware read watchpoint ");
10792       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10793       break;
10794     case bp_access_watchpoint:
10795       ui_out_text (uiout, "Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10796       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10797       break;
10798     default:
10799       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10800                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10801     }
10802
10803   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10804   ui_out_text (uiout, ": ");
10805   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10806   do_cleanups (ui_out_chain);
10807 }
10808
10809 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10810    masked hardware watchpoints.  */
10811
10812 static void
10813 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10814 {
10815   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10816   char tmp[40];
10817
10818   switch (b->type)
10819     {
10820     case bp_hardware_watchpoint:
10821       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10822       break;
10823     case bp_read_watchpoint:
10824       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10825       break;
10826     case bp_access_watchpoint:
10827       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10828       break;
10829     default:
10830       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10831                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10832     }
10833
10834   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10835   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10836   print_recreate_thread (b, fp);
10837 }
10838
10839 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10840
10841 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10842
10843 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10844
10845 static int
10846 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10847 {
10848   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10849 }
10850
10851 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10852                 hw_read:   watch read, 
10853                 hw_access: watch access (read or write) */
10854 static void
10855 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10856                  int just_location, int internal)
10857 {
10858   volatile struct gdb_exception e;
10859   struct breakpoint *b, *scope_breakpoint = NULL;
10860   struct expression *exp;
10861   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10862   struct value *val, *mark, *result;
10863   struct frame_info *frame;
10864   const char *exp_start = NULL;
10865   const char *exp_end = NULL;
10866   const char *tok, *end_tok;
10867   int toklen = -1;
10868   const char *cond_start = NULL;
10869   const char *cond_end = NULL;
10870   enum bptype bp_type;
10871   int thread = -1;
10872   int pc = 0;
10873   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10874      the hardware watchpoint.  */
10875   int use_mask = 0;
10876   CORE_ADDR mask = 0;
10877   struct watchpoint *w;
10878   char *expression;
10879   struct cleanup *back_to;
10880
10881   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10882   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10883     {
10884       const char *value_start;
10885
10886       exp_end = arg + strlen (arg);
10887
10888       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10889          of the arguments string.  */
10890       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10891         {
10892           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10893           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10894             tok--;
10895
10896           /* Find the beginning of the last token.
10897              This is the value of the parameter.  */
10898           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10899             tok--;
10900           value_start = tok + 1;
10901
10902           /* Skip whitespace.  */
10903           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10904             tok--;
10905
10906           end_tok = tok;
10907
10908           /* Find the beginning of the second to last token.
10909              This is the parameter itself.  */
10910           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10911             tok--;
10912           tok++;
10913           toklen = end_tok - tok + 1;
10914
10915           if (toklen == 6 && !strncmp (tok, "thread", 6))
10916             {
10917               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10918                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10919                  only in a specific thread.  */
10920               char *endp;
10921
10922               if (thread != -1)
10923                 error(_("You can specify only one thread."));
10924
10925               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10926               thread = strtol (value_start, &endp, 0);
10927
10928               /* Check if the user provided a valid numeric value for the
10929                  thread ID.  */
10930               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10931                 error (_("Invalid thread ID specification %s."), value_start);
10932
10933               /* Check if the thread actually exists.  */
10934               if (!valid_thread_id (thread))
10935                 invalid_thread_id_error (thread);
10936             }
10937           else if (toklen == 4 && !strncmp (tok, "mask", 4))
10938             {
10939               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10940                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10941                  facility.  */
10942               struct value *mask_value, *mark;
10943
10944               if (use_mask)
10945                 error(_("You can specify only one mask."));
10946
10947               use_mask = just_location = 1;
10948
10949               mark = value_mark ();
10950               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10951               mask = value_as_address (mask_value);
10952               value_free_to_mark (mark);
10953             }
10954           else
10955             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10956             break;
10957
10958           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10959              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10960           exp_end = tok;
10961         }
10962     }
10963   else
10964     exp_end = arg;
10965
10966   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10967      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10968      ARG.  */
10969   innermost_block = NULL;
10970   expression = savestring (arg, exp_end - arg);
10971   back_to = make_cleanup (xfree, expression);
10972   exp_start = arg = expression;
10973   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10974   exp_end = arg;
10975   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10976      This makes the eventual display of the expression string a bit
10977      prettier.  */
10978   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10979     --exp_end;
10980
10981   /* Checking if the expression is not constant.  */
10982   if (watchpoint_exp_is_const (exp))
10983     {
10984       int len;
10985
10986       len = exp_end - exp_start;
10987       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10988         len--;
10989       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10990     }
10991
10992   exp_valid_block = innermost_block;
10993   mark = value_mark ();
10994   fetch_subexp_value (exp, &pc, &val, &result, NULL);
10995
10996   if (just_location)
10997     {
10998       int ret;
10999
11000       exp_valid_block = NULL;
11001       val = value_addr (result);
11002       release_value (val);
11003       value_free_to_mark (mark);
11004
11005       if (use_mask)
11006         {
11007           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val),
11008                                                    mask);
11009           if (ret == -1)
11010             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
11011           else if (ret == -2)
11012             error (_("Invalid mask or memory region."));
11013         }
11014     }
11015   else if (val != NULL)
11016     release_value (val);
11017
11018   tok = skip_spaces_const (arg);
11019   end_tok = skip_to_space_const (tok);
11020
11021   toklen = end_tok - tok;
11022   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
11023     {
11024       struct expression *cond;
11025
11026       innermost_block = NULL;
11027       tok = cond_start = end_tok + 1;
11028       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
11029
11030       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
11031          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
11032       cond_exp_valid_block = innermost_block;
11033
11034       xfree (cond);
11035       cond_end = tok;
11036     }
11037   if (*tok)
11038     error (_("Junk at end of command."));
11039
11040   if (accessflag == hw_read)
11041     bp_type = bp_read_watchpoint;
11042   else if (accessflag == hw_access)
11043     bp_type = bp_access_watchpoint;
11044   else
11045     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
11046
11047   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
11048
11049   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
11050      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
11051      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
11052      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
11053   if (exp_valid_block && frame)
11054     {
11055       if (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
11056         {
11057           scope_breakpoint
11058             = create_internal_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11059                                           frame_unwind_caller_pc (frame),
11060                                           bp_watchpoint_scope,
11061                                           &momentary_breakpoint_ops);
11062
11063           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
11064
11065           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
11066           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
11067
11068           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
11069           scope_breakpoint->frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11070
11071           /* Set the address at which we will stop.  */
11072           scope_breakpoint->loc->gdbarch
11073             = frame_unwind_caller_arch (frame);
11074           scope_breakpoint->loc->requested_address
11075             = frame_unwind_caller_pc (frame);
11076           scope_breakpoint->loc->address
11077             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
11078                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
11079                                          scope_breakpoint->type);
11080         }
11081     }
11082
11083   /* Now set up the breakpoint.  */
11084
11085   w = XCNEW (struct watchpoint);
11086   b = &w->base;
11087   if (use_mask)
11088     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11089                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
11090   else
11091     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11092                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
11093   b->thread = thread;
11094   b->disposition = disp_donttouch;
11095   b->pspace = current_program_space;
11096   w->exp = exp;
11097   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
11098   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
11099   if (just_location)
11100     {
11101       struct type *t = value_type (val);
11102       CORE_ADDR addr = value_as_address (val);
11103       char *name;
11104
11105       t = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (t)));
11106       name = type_to_string (t);
11107
11108       w->exp_string_reparse = xstrprintf ("* (%s *) %s", name,
11109                                           core_addr_to_string (addr));
11110       xfree (name);
11111
11112       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
11113                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
11114
11115       /* The above expression is in C.  */
11116       b->language = language_c;
11117     }
11118   else
11119     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
11120
11121   if (use_mask)
11122     {
11123       w->hw_wp_mask = mask;
11124     }
11125   else
11126     {
11127       w->val = val;
11128       w->val_valid = 1;
11129     }
11130
11131   if (cond_start)
11132     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
11133   else
11134     b->cond_string = 0;
11135
11136   if (frame)
11137     {
11138       w->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
11139       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
11140     }
11141   else
11142     {
11143       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
11144       w->watchpoint_thread = null_ptid;
11145     }
11146
11147   if (scope_breakpoint != NULL)
11148     {
11149       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
11150          need to act on them together.  */
11151       b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
11152       scope_breakpoint->related_breakpoint = b;
11153     }
11154
11155   if (!just_location)
11156     value_free_to_mark (mark);
11157
11158   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
11159     {
11160       /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
11161          that should be inserted.  */
11162       update_watchpoint (w, 1);
11163     }
11164   if (e.reason < 0)
11165     {
11166       delete_breakpoint (b);
11167       throw_exception (e);
11168     }
11169
11170   install_breakpoint (internal, b, 1);
11171   do_cleanups (back_to);
11172 }
11173
11174 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
11175    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
11176
11177 static int
11178 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
11179 {
11180   int found_memory_cnt = 0;
11181   struct value *head = v;
11182
11183   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
11184   if (!can_use_hw_watchpoints)
11185     return 0;
11186
11187   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
11188      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
11189      find any register references or function calls, we can't use a
11190      hardware watchpoint.
11191
11192      The idea here is that evaluating an expression generates a series
11193      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
11194      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
11195      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
11196      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
11197      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
11198      the expression, and then scan the chain of values that leaves
11199      behind to decide whether we can detect any possible change to the
11200      expression's final value using only hardware watchpoints.
11201
11202      However, I don't think that the values returned by inferior
11203      function calls are special in any way.  So this function may not
11204      notice that an expression involving an inferior function call
11205      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
11206   for (; v; v = value_next (v))
11207     {
11208       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
11209         {
11210           if (v != head && value_lazy (v))
11211             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
11212                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
11213                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
11214                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
11215                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
11216             ;
11217           else
11218             {
11219               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
11220                  it with hardware watchpoints.  */
11221               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
11222
11223               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
11224                  explicitly, never if they just happen to appear in a
11225                  middle of some value chain.  */
11226               if (v == head
11227                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
11228                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
11229                 {
11230                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
11231                   int len;
11232                   int num_regs;
11233
11234                   len = (target_exact_watchpoints
11235                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
11236                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
11237
11238                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
11239                   if (!num_regs)
11240                     return 0;
11241                   else
11242                     found_memory_cnt += num_regs;
11243                 }
11244             }
11245         }
11246       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
11247                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
11248         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
11249       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
11250         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
11251     }
11252
11253   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
11254      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
11255   return found_memory_cnt;
11256 }
11257
11258 void
11259 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11260 {
11261   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
11262 }
11263
11264 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
11265    calls watch_command_1.  */
11266
11267 static void
11268 watch_maybe_just_location (char *arg, int accessflag, int from_tty)
11269 {
11270   int just_location = 0;
11271
11272   if (arg
11273       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
11274           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
11275     {
11276       arg = skip_spaces (arg);
11277       just_location = 1;
11278     }
11279
11280   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
11281 }
11282
11283 static void
11284 watch_command (char *arg, int from_tty)
11285 {
11286   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
11287 }
11288
11289 void
11290 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11291 {
11292   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
11293 }
11294
11295 static void
11296 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
11297 {
11298   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
11299 }
11300
11301 void
11302 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11303 {
11304   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
11305 }
11306
11307 static void
11308 awatch_command (char *arg, int from_tty)
11309 {
11310   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
11311 }
11312 \f
11313
11314 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
11315    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
11316
11317 struct until_break_command_continuation_args
11318 {
11319   struct breakpoint *breakpoint;
11320   struct breakpoint *breakpoint2;
11321   int thread_num;
11322 };
11323
11324 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
11325    cmd_continuation pointer, to complete the until command.  It takes
11326    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
11327    command.  */
11328 static void
11329 until_break_command_continuation (void *arg, int err)
11330 {
11331   struct until_break_command_continuation_args *a = arg;
11332
11333   delete_breakpoint (a->breakpoint);
11334   if (a->breakpoint2)
11335     delete_breakpoint (a->breakpoint2);
11336   delete_longjmp_breakpoint (a->thread_num);
11337 }
11338
11339 void
11340 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
11341 {
11342   struct symtabs_and_lines sals;
11343   struct symtab_and_line sal;
11344   struct frame_info *frame;
11345   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11346   struct frame_id stack_frame_id;
11347   struct frame_id caller_frame_id;
11348   struct breakpoint *breakpoint;
11349   struct breakpoint *breakpoint2 = NULL;
11350   struct cleanup *old_chain;
11351   int thread;
11352   struct thread_info *tp;
11353
11354   clear_proceed_status ();
11355
11356   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11357      this function.  */
11358
11359   if (last_displayed_sal_is_valid ())
11360     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11361                           get_last_displayed_symtab (),
11362                           get_last_displayed_line ());
11363   else
11364     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11365                           (struct symtab *) NULL, 0);
11366
11367   if (sals.nelts != 1)
11368     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11369
11370   sal = sals.sals[0];
11371   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed.  */
11372
11373   if (*arg)
11374     error (_("Junk at end of arguments."));
11375
11376   resolve_sal_pc (&sal);
11377
11378   tp = inferior_thread ();
11379   thread = tp->num;
11380
11381   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11382
11383   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11384      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11385      may need to switch threads), so do any frame handling before
11386      that.  */
11387
11388   frame = get_selected_frame (NULL);
11389   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11390   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11391   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11392
11393   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11394      one.  */
11395
11396   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11397     {
11398       struct symtab_and_line sal2;
11399
11400       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11401       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11402       breakpoint2 = set_momentary_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11403                                               sal2,
11404                                               caller_frame_id,
11405                                               bp_until);
11406       make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint2);
11407
11408       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11409       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11410     }
11411
11412   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11413   frame = NULL;
11414
11415   if (anywhere)
11416     /* If the user told us to continue until a specified location,
11417        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11418     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11419                                            null_frame_id, bp_until);
11420   else
11421     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11422        only at the very same frame.  */
11423     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11424                                            stack_frame_id, bp_until);
11425   make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
11426
11427   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
11428
11429   /* If we are running asynchronously, and proceed call above has
11430      actually managed to start the target, arrange for breakpoints to
11431      be deleted when the target stops.  Otherwise, we're already
11432      stopped and delete breakpoints via cleanup chain.  */
11433
11434   if (target_can_async_p () && is_running (inferior_ptid))
11435     {
11436       struct until_break_command_continuation_args *args;
11437       args = xmalloc (sizeof (*args));
11438
11439       args->breakpoint = breakpoint;
11440       args->breakpoint2 = breakpoint2;
11441       args->thread_num = thread;
11442
11443       discard_cleanups (old_chain);
11444       add_continuation (inferior_thread (),
11445                         until_break_command_continuation, args,
11446                         xfree);
11447     }
11448   else
11449     do_cleanups (old_chain);
11450 }
11451
11452 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11453    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11454
11455    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11456    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11457    it updates arg to point to the first character following the parsed
11458    if clause in the arg string.  */
11459
11460 char *
11461 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
11462 {
11463   char *cond_string;
11464
11465   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11466     return NULL;
11467
11468   /* Skip the "if" keyword.  */
11469   (*arg) += 2;
11470
11471   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11472      condition string.  */
11473   *arg = skip_spaces (*arg);
11474   cond_string = *arg;
11475
11476   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11477      string.  */
11478   (*arg) += strlen (cond_string);
11479
11480   return cond_string;
11481 }
11482
11483 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11484    process start/exit, etc.  */
11485
11486 typedef enum
11487 {
11488   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11489   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11490 }
11491 catch_fork_kind;
11492
11493 static void
11494 catch_fork_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11495                       struct cmd_list_element *command)
11496 {
11497   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11498   char *cond_string = NULL;
11499   catch_fork_kind fork_kind;
11500   int tempflag;
11501
11502   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11503   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11504               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11505
11506   if (!arg)
11507     arg = "";
11508   arg = skip_spaces (arg);
11509
11510   /* The allowed syntax is:
11511      catch [v]fork
11512      catch [v]fork if <cond>
11513
11514      First, check if there's an if clause.  */
11515   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11516
11517   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11518     error (_("Junk at end of arguments."));
11519
11520   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11521      and enable reporting of such events.  */
11522   switch (fork_kind)
11523     {
11524     case catch_fork_temporary:
11525     case catch_fork_permanent:
11526       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11527                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11528       break;
11529     case catch_vfork_temporary:
11530     case catch_vfork_permanent:
11531       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11532                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11533       break;
11534     default:
11535       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11536       break;
11537     }
11538 }
11539
11540 static void
11541 catch_exec_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11542                       struct cmd_list_element *command)
11543 {
11544   struct exec_catchpoint *c;
11545   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11546   int tempflag;
11547   char *cond_string = NULL;
11548
11549   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11550
11551   if (!arg)
11552     arg = "";
11553   arg = skip_spaces (arg);
11554
11555   /* The allowed syntax is:
11556      catch exec
11557      catch exec if <cond>
11558
11559      First, check if there's an if clause.  */
11560   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11561
11562   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11563     error (_("Junk at end of arguments."));
11564
11565   c = XNEW (struct exec_catchpoint);
11566   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string,
11567                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11568   c->exec_pathname = NULL;
11569
11570   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
11571 }
11572
11573 void
11574 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11575                                struct gdbarch *gdbarch,
11576                                struct symtab_and_line sal,
11577                                char *addr_string,
11578                                const struct breakpoint_ops *ops,
11579                                int tempflag,
11580                                int from_tty)
11581 {
11582   if (from_tty)
11583     {
11584       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11585       if (!loc_gdbarch)
11586         loc_gdbarch = gdbarch;
11587
11588       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11589                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11590       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11591          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11592          used for different exception names will use the same address.
11593          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11594          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11595          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11596          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11597          enough for now, though.  */
11598     }
11599
11600   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11601
11602   b->enable_state = bp_enabled;
11603   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11604   b->addr_string = addr_string;
11605   b->language = language_ada;
11606 }
11607
11608 /* Splits the argument using space as delimiter.  Returns an xmalloc'd
11609    filter list, or NULL if no filtering is required.  */
11610 static VEC(int) *
11611 catch_syscall_split_args (char *arg)
11612 {
11613   VEC(int) *result = NULL;
11614   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (VEC_cleanup (int), &result);
11615
11616   while (*arg != '\0')
11617     {
11618       int i, syscall_number;
11619       char *endptr;
11620       char cur_name[128];
11621       struct syscall s;
11622
11623       /* Skip whitespace.  */
11624       arg = skip_spaces (arg);
11625
11626       for (i = 0; i < 127 && arg[i] && !isspace (arg[i]); ++i)
11627         cur_name[i] = arg[i];
11628       cur_name[i] = '\0';
11629       arg += i;
11630
11631       /* Check if the user provided a syscall name or a number.  */
11632       syscall_number = (int) strtol (cur_name, &endptr, 0);
11633       if (*endptr == '\0')
11634         get_syscall_by_number (syscall_number, &s);
11635       else
11636         {
11637           /* We have a name.  Let's check if it's valid and convert it
11638              to a number.  */
11639           get_syscall_by_name (cur_name, &s);
11640
11641           if (s.number == UNKNOWN_SYSCALL)
11642             /* Here we have to issue an error instead of a warning,
11643                because GDB cannot do anything useful if there's no
11644                syscall number to be caught.  */
11645             error (_("Unknown syscall name '%s'."), cur_name);
11646         }
11647
11648       /* Ok, it's valid.  */
11649       VEC_safe_push (int, result, s.number);
11650     }
11651
11652   discard_cleanups (cleanup);
11653   return result;
11654 }
11655
11656 /* Implement the "catch syscall" command.  */
11657
11658 static void
11659 catch_syscall_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11660                          struct cmd_list_element *command)
11661 {
11662   int tempflag;
11663   VEC(int) *filter;
11664   struct syscall s;
11665   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11666
11667   /* Checking if the feature if supported.  */
11668   if (gdbarch_get_syscall_number_p (gdbarch) == 0)
11669     error (_("The feature 'catch syscall' is not supported on \
11670 this architecture yet."));
11671
11672   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11673
11674   arg = skip_spaces (arg);
11675
11676   /* We need to do this first "dummy" translation in order
11677      to get the syscall XML file loaded or, most important,
11678      to display a warning to the user if there's no XML file
11679      for his/her architecture.  */
11680   get_syscall_by_number (0, &s);
11681
11682   /* The allowed syntax is:
11683      catch syscall
11684      catch syscall <name | number> [<name | number> ... <name | number>]
11685
11686      Let's check if there's a syscall name.  */
11687
11688   if (arg != NULL)
11689     filter = catch_syscall_split_args (arg);
11690   else
11691     filter = NULL;
11692
11693   create_syscall_event_catchpoint (tempflag, filter,
11694                                    &catch_syscall_breakpoint_ops);
11695 }
11696
11697 static void
11698 catch_command (char *arg, int from_tty)
11699 {
11700   error (_("Catch requires an event name."));
11701 }
11702 \f
11703
11704 static void
11705 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
11706 {
11707   error (_("Catch requires an event name."));
11708 }
11709
11710 /* A qsort comparison function that sorts breakpoints in order.  */
11711
11712 static int
11713 compare_breakpoints (const void *a, const void *b)
11714 {
11715   const breakpoint_p *ba = a;
11716   uintptr_t ua = (uintptr_t) *ba;
11717   const breakpoint_p *bb = b;
11718   uintptr_t ub = (uintptr_t) *bb;
11719
11720   if ((*ba)->number < (*bb)->number)
11721     return -1;
11722   else if ((*ba)->number > (*bb)->number)
11723     return 1;
11724
11725   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11726      the number 0.  */
11727   if (ua < ub)
11728     return -1;
11729   return ua > ub ? 1 : 0;
11730 }
11731
11732 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11733
11734 static void
11735 clear_command (char *arg, int from_tty)
11736 {
11737   struct breakpoint *b, *prev;
11738   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
11739   int ix;
11740   int default_match;
11741   struct symtabs_and_lines sals;
11742   struct symtab_and_line sal;
11743   int i;
11744   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11745
11746   if (arg)
11747     {
11748       sals = decode_line_with_current_source (arg,
11749                                               (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11750                                                | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11751       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11752       default_match = 0;
11753     }
11754   else
11755     {
11756       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
11757         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
11758       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11759       init_sal (&sal);          /* Initialize to zeroes.  */
11760
11761       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11762          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11763          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11764       get_last_displayed_sal (&sal);
11765       if (sal.symtab == 0)
11766         error (_("No source file specified."));
11767
11768       sals.sals[0] = sal;
11769       sals.nelts = 1;
11770
11771       default_match = 1;
11772     }
11773
11774   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11775      seems, because all existing breakpoints typically have both
11776      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11777      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11778
11779      We only support clearing given the address explicitly 
11780      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11781      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11782      due to optimization, all in one block.
11783
11784      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11785      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11786      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11787      since the other PC value is never presented to user, user
11788      can only find it by guessing, and it does not seem important
11789      to support that.  */
11790
11791   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11792      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11793      from_tty is forced true if we delete more than one
11794      breakpoint.  */
11795
11796   found = NULL;
11797   make_cleanup (VEC_cleanup (breakpoint_p), &found);
11798   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
11799     {
11800       const char *sal_fullname;
11801
11802       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11803          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11804          If defaulting, clear all bpts on default line
11805          or at default pc.
11806
11807          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11808
11809          0              1             pc
11810          1              1             pc _and_ line
11811          0              0             line
11812          1              0             <can't happen> */
11813
11814       sal = sals.sals[i];
11815       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11816                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11817
11818       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11819       ALL_BREAKPOINTS (b)
11820         {
11821           int match = 0;
11822           /* Are we going to delete b?  */
11823           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11824             {
11825               struct bp_location *loc = b->loc;
11826               for (; loc; loc = loc->next)
11827                 {
11828                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11829                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11830                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11831                                   && sal.pc
11832                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11833                                   && (loc->address == sal.pc)
11834                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11835                                       || loc->section == sal.section));
11836                   int line_match = 0;
11837
11838                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11839                       && loc->symtab != NULL
11840                       && sal_fullname != NULL
11841                       && sal.pspace == loc->pspace
11842                       && loc->line_number == sal.line
11843                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11844                                        sal_fullname) == 0)
11845                     line_match = 1;
11846
11847                   if (pc_match || line_match)
11848                     {
11849                       match = 1;
11850                       break;
11851                     }
11852                 }
11853             }
11854
11855           if (match)
11856             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
11857         }
11858     }
11859
11860   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11861   if (VEC_empty(breakpoint_p, found))
11862     {
11863       if (arg)
11864         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11865       else
11866         error (_("No breakpoint at this line."));
11867     }
11868
11869   /* Remove duplicates from the vec.  */
11870   qsort (VEC_address (breakpoint_p, found),
11871          VEC_length (breakpoint_p, found),
11872          sizeof (breakpoint_p),
11873          compare_breakpoints);
11874   prev = VEC_index (breakpoint_p, found, 0);
11875   for (ix = 1; VEC_iterate (breakpoint_p, found, ix, b); ++ix)
11876     {
11877       if (b == prev)
11878         {
11879           VEC_ordered_remove (breakpoint_p, found, ix);
11880           --ix;
11881         }
11882     }
11883
11884   if (VEC_length(breakpoint_p, found) > 1)
11885     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11886   if (from_tty)
11887     {
11888       if (VEC_length(breakpoint_p, found) == 1)
11889         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11890       else
11891         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11892     }
11893
11894   for (ix = 0; VEC_iterate(breakpoint_p, found, ix, b); ix++)
11895     {
11896       if (from_tty)
11897         printf_unfiltered ("%d ", b->number);
11898       delete_breakpoint (b);
11899     }
11900   if (from_tty)
11901     putchar_unfiltered ('\n');
11902
11903   do_cleanups (cleanups);
11904 }
11905 \f
11906 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11907    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11908    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11909
11910 void
11911 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11912 {
11913   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11914
11915   for (; bs; bs = bs->next)
11916     if (bs->breakpoint_at
11917         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11918         && bs->stop)
11919       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11920
11921   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11922   {
11923     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11924       delete_breakpoint (b);
11925   }
11926 }
11927
11928 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11929    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11930    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11931    secondarily by ordering first bp_permanent OWNERed elements and
11932    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11933    qsort being an unstable algorithm.  */
11934
11935 static int
11936 bp_location_compare (const void *ap, const void *bp)
11937 {
11938   struct bp_location *a = *(void **) ap;
11939   struct bp_location *b = *(void **) bp;
11940   /* A and B come from existing breakpoints having non-NULL OWNER.  */
11941   int a_perm = a->owner->enable_state == bp_permanent;
11942   int b_perm = b->owner->enable_state == bp_permanent;
11943
11944   if (a->address != b->address)
11945     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11946
11947   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11948      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11949      grouped.  */
11950
11951   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11952     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11953             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11954
11955   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11956   if (a_perm != b_perm)
11957     return (a_perm < b_perm) - (a_perm > b_perm);
11958
11959   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11960      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11961      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11962
11963   if (a->owner->number != b->owner->number)
11964     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11965             - (a->owner->number < b->owner->number));
11966
11967   return (a > b) - (a < b);
11968 }
11969
11970 /* Set bp_location_placed_address_before_address_max and
11971    bp_location_shadow_len_after_address_max according to the current
11972    content of the bp_location array.  */
11973
11974 static void
11975 bp_location_target_extensions_update (void)
11976 {
11977   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11978
11979   bp_location_placed_address_before_address_max = 0;
11980   bp_location_shadow_len_after_address_max = 0;
11981
11982   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11983     {
11984       CORE_ADDR start, end, addr;
11985
11986       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11987         continue;
11988
11989       start = bl->target_info.placed_address;
11990       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11991
11992       gdb_assert (bl->address >= start);
11993       addr = bl->address - start;
11994       if (addr > bp_location_placed_address_before_address_max)
11995         bp_location_placed_address_before_address_max = addr;
11996
11997       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11998
11999       gdb_assert (bl->address < end);
12000       addr = end - bl->address;
12001       if (addr > bp_location_shadow_len_after_address_max)
12002         bp_location_shadow_len_after_address_max = addr;
12003     }
12004 }
12005
12006 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
12007
12008 static void
12009 download_tracepoint_locations (void)
12010 {
12011   struct breakpoint *b;
12012   struct cleanup *old_chain;
12013
12014   if (!target_can_download_tracepoint ())
12015     return;
12016
12017   old_chain = save_current_space_and_thread ();
12018
12019   ALL_TRACEPOINTS (b)
12020     {
12021       struct bp_location *bl;
12022       struct tracepoint *t;
12023       int bp_location_downloaded = 0;
12024
12025       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
12026            ? !may_insert_fast_tracepoints
12027            : !may_insert_tracepoints))
12028         continue;
12029
12030       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
12031         {
12032           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
12033              should_be_inserted is equivalent to
12034              unduplicated_should_be_inserted.  */
12035           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
12036             continue;
12037
12038           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
12039
12040           target_download_tracepoint (bl);
12041
12042           bl->inserted = 1;
12043           bp_location_downloaded = 1;
12044         }
12045       t = (struct tracepoint *) b;
12046       t->number_on_target = b->number;
12047       if (bp_location_downloaded)
12048         observer_notify_breakpoint_modified (b);
12049     }
12050
12051   do_cleanups (old_chain);
12052 }
12053
12054 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
12055
12056 static void
12057 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
12058 {
12059   const int left_inserted = left->inserted;
12060   const int left_duplicate = left->duplicate;
12061   const int left_needs_update = left->needs_update;
12062   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
12063
12064   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
12065   if (is_tracepoint (left->owner))
12066     gdb_assert (!left->duplicate);
12067   if (is_tracepoint (right->owner))
12068     gdb_assert (!right->duplicate);
12069
12070   left->inserted = right->inserted;
12071   left->duplicate = right->duplicate;
12072   left->needs_update = right->needs_update;
12073   left->target_info = right->target_info;
12074   right->inserted = left_inserted;
12075   right->duplicate = left_duplicate;
12076   right->needs_update = left_needs_update;
12077   right->target_info = left_target_info;
12078 }
12079
12080 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
12081    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
12082    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
12083    the target.  */
12084
12085 static void
12086 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
12087 {
12088   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
12089   struct bp_location *loc;
12090   CORE_ADDR address = 0;
12091   int pspace_num;
12092
12093   address = bl->address;
12094   pspace_num = bl->pspace->num;
12095
12096   /* This is only meaningful if the target is
12097      evaluating conditions and if the user has
12098      opted for condition evaluation on the target's
12099      side.  */
12100   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
12101       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
12102     return;
12103
12104   /* Flag all breakpoint locations with this address and
12105      the same program space as the location
12106      as "its condition has changed".  We need to
12107      update the conditions on the target's side.  */
12108   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
12109     {
12110       loc = *loc2p;
12111
12112       if (!is_breakpoint (loc->owner)
12113           || pspace_num != loc->pspace->num)
12114         continue;
12115
12116       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
12117          let everyone know that we already updated the set of locations
12118          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
12119          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
12120          that have already been marked.  */
12121       loc->condition_changed = condition_updated;
12122
12123       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
12124          it later on.  */
12125       if (loc->cond_bytecode)
12126         {
12127           free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
12128           loc->cond_bytecode = NULL;
12129         }
12130     }
12131 }
12132
12133 /* If SHOULD_INSERT is false, do not insert any breakpoint locations
12134    into the inferior, only remove already-inserted locations that no
12135    longer should be inserted.  Functions that delete a breakpoint or
12136    breakpoints should pass false, so that deleting a breakpoint
12137    doesn't have the side effect of inserting the locations of other
12138    breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
12139    returns true on them.
12140
12141    This behaviour is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
12142    after an exec, while the target still has execution, but breakpoint
12143    shadows of the previous executable image should *NOT* be restored
12144    to the new image; or before detaching, where the target still has
12145    execution and wants to delete breakpoints from GDB's lists, and all
12146    breakpoints had already been removed from the inferior.  */
12147
12148 static void
12149 update_global_location_list (int should_insert)
12150 {
12151   struct breakpoint *b;
12152   struct bp_location **locp, *loc;
12153   struct cleanup *cleanups;
12154   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
12155   CORE_ADDR last_addr = 0;
12156   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
12157   int last_pspace_num = -1;
12158
12159   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
12160      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
12161      Breakpoints and watchpoints of different types are never
12162      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
12163      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
12164      once.  */
12165   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
12166   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
12167   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
12168   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
12169
12170   /* Saved former bp_location array which we compare against the newly
12171      built bp_location from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
12172   struct bp_location **old_location, **old_locp;
12173   unsigned old_location_count;
12174
12175   old_location = bp_location;
12176   old_location_count = bp_location_count;
12177   bp_location = NULL;
12178   bp_location_count = 0;
12179   cleanups = make_cleanup (xfree, old_location);
12180
12181   ALL_BREAKPOINTS (b)
12182     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12183       bp_location_count++;
12184
12185   bp_location = xmalloc (sizeof (*bp_location) * bp_location_count);
12186   locp = bp_location;
12187   ALL_BREAKPOINTS (b)
12188     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12189       *locp++ = loc;
12190   qsort (bp_location, bp_location_count, sizeof (*bp_location),
12191          bp_location_compare);
12192
12193   bp_location_target_extensions_update ();
12194
12195   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
12196      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
12197      necessary that those locations should be removed from inferior --
12198      if there's another location at the same address (previously
12199      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
12200      location.
12201      
12202      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
12203      and former bp_location array state respectively.  */
12204
12205   locp = bp_location;
12206   for (old_locp = old_location; old_locp < old_location + old_location_count;
12207        old_locp++)
12208     {
12209       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
12210       struct bp_location **loc2p;
12211
12212       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
12213          not, we have to free it.  */
12214       int found_object = 0;
12215       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
12216       int keep_in_target = 0;
12217       int removed = 0;
12218
12219       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
12220          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
12221       while (locp < bp_location + bp_location_count
12222              && (*locp)->address < old_loc->address)
12223         locp++;
12224
12225       for (loc2p = locp;
12226            (loc2p < bp_location + bp_location_count
12227             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12228            loc2p++)
12229         {
12230           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
12231              location that had its condition modified.  If so, we want to send
12232              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
12233              place there.  */
12234           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
12235               && (last_addr != old_loc->address
12236                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
12237             {
12238               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
12239               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
12240             }
12241
12242           if (*loc2p == old_loc)
12243             found_object = 1;
12244         }
12245
12246       /* We have already handled this address, update it so that we don't
12247          have to go through updates again.  */
12248       last_addr = old_loc->address;
12249
12250       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
12251       if (!found_object)
12252         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
12253
12254       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
12255          there's maybe a new location at the same address.  If so,
12256          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
12257          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
12258          at certain location is not inserted.  */
12259
12260       if (old_loc->inserted)
12261         {
12262           /* If the location is inserted now, we might have to remove
12263              it.  */
12264
12265           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
12266             {
12267               /* The location is still present in the location list,
12268                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
12269               keep_in_target = 1;
12270             }
12271           else
12272             {
12273               /* This location still exists, but it won't be kept in the
12274                  target since it may have been disabled.  We proceed to
12275                  remove its target-side condition.  */
12276
12277               /* The location is either no longer present, or got
12278                  disabled.  See if there's another location at the
12279                  same address, in which case we don't need to remove
12280                  this one from the target.  */
12281
12282               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
12283               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
12284                 {
12285                   for (loc2p = locp;
12286                        (loc2p < bp_location + bp_location_count
12287                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12288                        loc2p++)
12289                     {
12290                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
12291
12292                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
12293                         {
12294                           /* Read watchpoint locations are switched to
12295                              access watchpoints, if the former are not
12296                              supported, but the latter are.  */
12297                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12298                             {
12299                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
12300                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
12301                             }
12302
12303                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
12304                              if it should be inserted in case it will be
12305                              unduplicated.  */
12306                           if (loc2 != old_loc
12307                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
12308                             {
12309                               swap_insertion (old_loc, loc2);
12310                               keep_in_target = 1;
12311                               break;
12312                             }
12313                         }
12314                     }
12315                 }
12316             }
12317
12318           if (!keep_in_target)
12319             {
12320               if (remove_breakpoint (old_loc, mark_uninserted))
12321                 {
12322                   /* This is just about all we can do.  We could keep
12323                      this location on the global list, and try to
12324                      remove it next time, but there's no particular
12325                      reason why we will succeed next time.
12326                      
12327                      Note that at this point, old_loc->owner is still
12328                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
12329                      only after calling us.  */
12330                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
12331                                      "breakpoint %d\n"), 
12332                                    old_loc->owner->number);
12333                 }
12334               removed = 1;
12335             }
12336         }
12337
12338       if (!found_object)
12339         {
12340           if (removed && non_stop
12341               && breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner)
12342               && !is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12343             {
12344               /* This location was removed from the target.  In
12345                  non-stop mode, a race condition is possible where
12346                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
12347                  breakpoint are already queued and will arrive later.
12348                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
12349                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
12350                  breakpoint location for a bit, and will retire it
12351                  after we see some number of events.  The theory here
12352                  is that reporting of events should, "on the average",
12353                  be fair, so after a while we'll see events from all
12354                  threads that have anything of interest, and no longer
12355                  need to keep this breakpoint location around.  We
12356                  don't hold locations forever so to reduce chances of
12357                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
12358                  SIGTRAP.
12359
12360                  The heuristic failing can be disastrous on
12361                  decr_pc_after_break targets.
12362
12363                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
12364                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
12365                  because events_till_retirement has reached 0 too
12366                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
12367                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
12368                  the inferior, it will most likely immediately crash
12369                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
12370                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
12371                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
12372                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
12373                  on native x86-linux, and should be less rare on
12374                  targets that do not support new thread events, like
12375                  remote, due to the heuristic depending on
12376                  thread_count.
12377
12378                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12379                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12380                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12381                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12382
12383                  Since hardware watchpoint traps are always
12384                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12385                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12386                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12387                  traps we can no longer explain.  */
12388
12389               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12390               old_loc->owner = NULL;
12391
12392               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12393             }
12394           else
12395             {
12396               old_loc->owner = NULL;
12397               decref_bp_location (&old_loc);
12398             }
12399         }
12400     }
12401
12402   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12403      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12404      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12405      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12406      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12407      are sorted first for the same address.
12408
12409      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12410      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12411
12412   bp_loc_first = NULL;
12413   wp_loc_first = NULL;
12414   awp_loc_first = NULL;
12415   rwp_loc_first = NULL;
12416   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12417     {
12418       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12419          non-NULL.  */
12420       struct bp_location **loc_first_p;
12421       b = loc->owner;
12422
12423       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12424           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12425           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12426            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12427            `struct bp_location'.  */
12428           || is_tracepoint (b))
12429         {
12430           /* Clear the condition modification flag.  */
12431           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12432           continue;
12433         }
12434
12435       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
12436       if (b->enable_state == bp_permanent && ! loc->inserted)
12437         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12438                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
12439                         "actually inserted"));
12440
12441       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12442         loc_first_p = &wp_loc_first;
12443       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12444         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12445       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12446         loc_first_p = &awp_loc_first;
12447       else
12448         loc_first_p = &bp_loc_first;
12449
12450       if (*loc_first_p == NULL
12451           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12452           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12453         {
12454           *loc_first_p = loc;
12455           loc->duplicate = 0;
12456
12457           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12458             {
12459               loc->needs_update = 1;
12460               /* Clear the condition modification flag.  */
12461               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12462             }
12463           continue;
12464         }
12465
12466
12467       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12468          is not duplicated, and is the inserted one.
12469          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12470       if (loc->inserted)
12471         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12472       loc->duplicate = 1;
12473
12474       /* Clear the condition modification flag.  */
12475       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12476
12477       if ((*loc_first_p)->owner->enable_state == bp_permanent && loc->inserted
12478           && b->enable_state != bp_permanent)
12479         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12480                         _("another breakpoint was inserted on top of "
12481                         "a permanent breakpoint"));
12482     }
12483
12484   if (breakpoints_always_inserted_mode ()
12485       && (have_live_inferiors ()
12486           || (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))))
12487     {
12488       if (should_insert)
12489         insert_breakpoint_locations ();
12490       else
12491         {
12492           /* Though should_insert is false, we may need to update conditions
12493              on the target's side if it is evaluating such conditions.  We
12494              only update conditions for locations that are marked
12495              "needs_update".  */
12496           update_inserted_breakpoint_locations ();
12497         }
12498     }
12499
12500   if (should_insert)
12501     download_tracepoint_locations ();
12502
12503   do_cleanups (cleanups);
12504 }
12505
12506 void
12507 breakpoint_retire_moribund (void)
12508 {
12509   struct bp_location *loc;
12510   int ix;
12511
12512   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12513     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12514       {
12515         decref_bp_location (&loc);
12516         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12517         --ix;
12518       }
12519 }
12520
12521 static void
12522 update_global_location_list_nothrow (int inserting)
12523 {
12524   volatile struct gdb_exception e;
12525
12526   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12527     update_global_location_list (inserting);
12528 }
12529
12530 /* Clear BKP from a BPS.  */
12531
12532 static void
12533 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12534 {
12535   bpstat bs;
12536
12537   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12538     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12539       {
12540         bs->breakpoint_at = NULL;
12541         bs->old_val = NULL;
12542         /* bs->commands will be freed later.  */
12543       }
12544 }
12545
12546 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12547 static int
12548 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12549 {
12550   struct breakpoint *bpt = data;
12551
12552   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12553   return 0;
12554 }
12555
12556 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12557    callbacks.  */
12558
12559 static void
12560 say_where (struct breakpoint *b)
12561 {
12562   struct value_print_options opts;
12563
12564   get_user_print_options (&opts);
12565
12566   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12567      single string.  */
12568   if (b->loc == NULL)
12569     {
12570       printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
12571     }
12572   else
12573     {
12574       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12575         {
12576           printf_filtered (" at ");
12577           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12578                           gdb_stdout);
12579         }
12580       if (b->loc->symtab != NULL)
12581         {
12582           /* If there is a single location, we can print the location
12583              more nicely.  */
12584           if (b->loc->next == NULL)
12585             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12586                              symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12587                              b->loc->line_number);
12588           else
12589             /* This is not ideal, but each location may have a
12590                different file name, and this at least reflects the
12591                real situation somewhat.  */
12592             printf_filtered (": %s.", b->addr_string);
12593         }
12594
12595       if (b->loc->next)
12596         {
12597           struct bp_location *loc = b->loc;
12598           int n = 0;
12599           for (; loc; loc = loc->next)
12600             ++n;
12601           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12602         }
12603     }
12604 }
12605
12606 /* Default bp_location_ops methods.  */
12607
12608 static void
12609 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12610 {
12611   xfree (self->cond);
12612   if (self->cond_bytecode)
12613     free_agent_expr (self->cond_bytecode);
12614   xfree (self->function_name);
12615 }
12616
12617 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12618 {
12619   bp_location_dtor
12620 };
12621
12622 /* Default breakpoint_ops methods all breakpoint_ops ultimately
12623    inherit from.  */
12624
12625 static void
12626 base_breakpoint_dtor (struct breakpoint *self)
12627 {
12628   decref_counted_command_line (&self->commands);
12629   xfree (self->cond_string);
12630   xfree (self->extra_string);
12631   xfree (self->addr_string);
12632   xfree (self->filter);
12633   xfree (self->addr_string_range_end);
12634 }
12635
12636 static struct bp_location *
12637 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12638 {
12639   struct bp_location *loc;
12640
12641   loc = XNEW (struct bp_location);
12642   init_bp_location (loc, &bp_location_ops, self);
12643   return loc;
12644 }
12645
12646 static void
12647 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12648 {
12649   /* Nothing to re-set. */
12650 }
12651
12652 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12653   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12654
12655 static int
12656 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12657 {
12658   internal_error_pure_virtual_called ();
12659 }
12660
12661 static int
12662 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl)
12663 {
12664   internal_error_pure_virtual_called ();
12665 }
12666
12667 static int
12668 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12669                                 struct address_space *aspace,
12670                                 CORE_ADDR bp_addr,
12671                                 const struct target_waitstatus *ws)
12672 {
12673   internal_error_pure_virtual_called ();
12674 }
12675
12676 static void
12677 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12678 {
12679   /* Always stop.   */
12680 }
12681
12682 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12683    errors.  */
12684
12685 static int
12686 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12687 {
12688   internal_error_pure_virtual_called ();
12689 }
12690
12691 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12692    errors.  */
12693
12694 static int
12695 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12696 {
12697   internal_error_pure_virtual_called ();
12698 }
12699
12700 static enum print_stop_action
12701 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12702 {
12703   internal_error_pure_virtual_called ();
12704 }
12705
12706 static void
12707 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12708                                   struct ui_out *uiout)
12709 {
12710   /* nothing */
12711 }
12712
12713 static void
12714 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12715 {
12716   internal_error_pure_virtual_called ();
12717 }
12718
12719 static void
12720 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12721 {
12722   internal_error_pure_virtual_called ();
12723 }
12724
12725 static void
12726 base_breakpoint_create_sals_from_address (char **arg,
12727                                           struct linespec_result *canonical,
12728                                           enum bptype type_wanted,
12729                                           char *addr_start,
12730                                           char **copy_arg)
12731 {
12732   internal_error_pure_virtual_called ();
12733 }
12734
12735 static void
12736 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12737                                         struct linespec_result *c,
12738                                         struct linespec_sals *lsal,
12739                                         char *cond_string,
12740                                         char *extra_string,
12741                                         enum bptype type_wanted,
12742                                         enum bpdisp disposition,
12743                                         int thread,
12744                                         int task, int ignore_count,
12745                                         const struct breakpoint_ops *o,
12746                                         int from_tty, int enabled,
12747                                         int internal, unsigned flags)
12748 {
12749   internal_error_pure_virtual_called ();
12750 }
12751
12752 static void
12753 base_breakpoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12754                                  struct symtabs_and_lines *sals)
12755 {
12756   internal_error_pure_virtual_called ();
12757 }
12758
12759 /* The default 'explains_signal' method.  */
12760
12761 static enum bpstat_signal_value
12762 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b)
12763 {
12764   return BPSTAT_SIGNAL_HIDE;
12765 }
12766
12767 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12768 {
12769   base_breakpoint_dtor,
12770   base_breakpoint_allocate_location,
12771   base_breakpoint_re_set,
12772   base_breakpoint_insert_location,
12773   base_breakpoint_remove_location,
12774   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12775   base_breakpoint_check_status,
12776   base_breakpoint_resources_needed,
12777   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12778   base_breakpoint_print_it,
12779   NULL,
12780   base_breakpoint_print_one_detail,
12781   base_breakpoint_print_mention,
12782   base_breakpoint_print_recreate,
12783   base_breakpoint_create_sals_from_address,
12784   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12785   base_breakpoint_decode_linespec,
12786   base_breakpoint_explains_signal
12787 };
12788
12789 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12790
12791 static void
12792 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12793 {
12794   /* FIXME: is this still reachable?  */
12795   if (b->addr_string == NULL)
12796     {
12797       /* Anything without a string can't be re-set.  */
12798       delete_breakpoint (b);
12799       return;
12800     }
12801
12802   breakpoint_re_set_default (b);
12803 }
12804
12805 static int
12806 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12807 {
12808   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12809     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
12810                                         &bl->target_info);
12811   else
12812     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
12813                                      &bl->target_info);
12814 }
12815
12816 static int
12817 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl)
12818 {
12819   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12820     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12821   else
12822     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12823 }
12824
12825 static int
12826 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12827                      struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12828                      const struct target_waitstatus *ws)
12829 {
12830   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12831       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12832     return 0;
12833
12834   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12835                                  aspace, bp_addr))
12836     return 0;
12837
12838   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12839       && section_is_overlay (bl->section)
12840       && !section_is_mapped (bl->section))
12841     return 0;
12842
12843   return 1;
12844 }
12845
12846 static int
12847 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12848 {
12849   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12850
12851   return 1;
12852 }
12853
12854 static enum print_stop_action
12855 bkpt_print_it (bpstat bs)
12856 {
12857   struct breakpoint *b;
12858   const struct bp_location *bl;
12859   int bp_temp;
12860   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12861
12862   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12863
12864   bl = bs->bp_location_at;
12865   b = bs->breakpoint_at;
12866
12867   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12868   if (bl->address != bl->requested_address)
12869     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12870                                    bl->address,
12871                                    b->number, 1);
12872   annotate_breakpoint (b->number);
12873   if (bp_temp)
12874     ui_out_text (uiout, "\nTemporary breakpoint ");
12875   else
12876     ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
12877   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
12878     {
12879       ui_out_field_string (uiout, "reason",
12880                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12881       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
12882     }
12883   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
12884   ui_out_text (uiout, ", ");
12885
12886   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12887 }
12888
12889 static void
12890 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12891 {
12892   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
12893     return;
12894
12895   switch (b->type)
12896     {
12897     case bp_breakpoint:
12898     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12899       if (b->disposition == disp_del)
12900         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12901       else
12902         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12903       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12904       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12905         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12906       break;
12907     case bp_hardware_breakpoint:
12908       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12909       break;
12910     case bp_dprintf:
12911       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12912       break;
12913     }
12914
12915   say_where (b);
12916 }
12917
12918 static void
12919 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12920 {
12921   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12922     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12923   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12924     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12925   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12926            && tp->disposition == disp_del)
12927     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12928   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12929     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12930   else
12931     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12932                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12933
12934   fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->addr_string);
12935   print_recreate_thread (tp, fp);
12936 }
12937
12938 static void
12939 bkpt_create_sals_from_address (char **arg,
12940                                struct linespec_result *canonical,
12941                                enum bptype type_wanted,
12942                                char *addr_start, char **copy_arg)
12943 {
12944   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
12945                                     addr_start, copy_arg);
12946 }
12947
12948 static void
12949 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12950                              struct linespec_result *canonical,
12951                              struct linespec_sals *lsal,
12952                              char *cond_string,
12953                              char *extra_string,
12954                              enum bptype type_wanted,
12955                              enum bpdisp disposition,
12956                              int thread,
12957                              int task, int ignore_count,
12958                              const struct breakpoint_ops *ops,
12959                              int from_tty, int enabled,
12960                              int internal, unsigned flags)
12961 {
12962   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
12963                                   cond_string, extra_string,
12964                                   type_wanted,
12965                                   disposition, thread, task,
12966                                   ignore_count, ops, from_tty,
12967                                   enabled, internal, flags);
12968 }
12969
12970 static void
12971 bkpt_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12972                       struct symtabs_and_lines *sals)
12973 {
12974   decode_linespec_default (b, s, sals);
12975 }
12976
12977 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12978
12979 static void
12980 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12981 {
12982   switch (b->type)
12983     {
12984       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12985          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12986     case bp_overlay_event:
12987     case bp_longjmp_master:
12988     case bp_std_terminate_master:
12989     case bp_exception_master:
12990       delete_breakpoint (b);
12991       break;
12992
12993       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12994          starts and we really don't want to touch it.  */
12995     case bp_shlib_event:
12996
12997       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12998          it is set up, we do not want to touch it.  */
12999     case bp_thread_event:
13000       break;
13001     }
13002 }
13003
13004 static void
13005 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
13006 {
13007   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
13008     {
13009       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
13010          events.  This allows the user to get control and place
13011          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
13012          objects (among other things).  */
13013       bs->stop = stop_on_solib_events;
13014       bs->print = stop_on_solib_events;
13015     }
13016   else
13017     bs->stop = 0;
13018 }
13019
13020 static enum print_stop_action
13021 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
13022 {
13023   struct breakpoint *b;
13024
13025   b = bs->breakpoint_at;
13026
13027   switch (b->type)
13028     {
13029     case bp_shlib_event:
13030       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
13031          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
13032          to shlib event" message.) */
13033       print_solib_event (0);
13034       break;
13035
13036     case bp_thread_event:
13037       /* Not sure how we will get here.
13038          GDB should not stop for these breakpoints.  */
13039       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13040       break;
13041
13042     case bp_overlay_event:
13043       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
13044       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13045       break;
13046
13047     case bp_longjmp_master:
13048       /* These should never be enabled.  */
13049       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13050       break;
13051
13052     case bp_std_terminate_master:
13053       /* These should never be enabled.  */
13054       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
13055                          "gdb should not stop!\n"));
13056       break;
13057
13058     case bp_exception_master:
13059       /* These should never be enabled.  */
13060       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
13061                          "gdb should not stop!\n"));
13062       break;
13063     }
13064
13065   return PRINT_NOTHING;
13066 }
13067
13068 static void
13069 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13070 {
13071   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13072 }
13073
13074 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
13075
13076 static void
13077 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13078 {
13079   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
13080      over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
13081      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
13082      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
13083 }
13084
13085 static void
13086 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
13087 {
13088   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
13089 }
13090
13091 static enum print_stop_action
13092 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
13093 {
13094   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13095
13096   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13097     {
13098       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
13099
13100       switch (b->type)
13101         {
13102         case bp_finish:
13103           ui_out_field_string
13104             (uiout, "reason",
13105              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
13106           break;
13107
13108         case bp_until:
13109           ui_out_field_string
13110             (uiout, "reason",
13111              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED));
13112           break;
13113         }
13114     }
13115
13116   return PRINT_UNKNOWN;
13117 }
13118
13119 static void
13120 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13121 {
13122   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13123 }
13124
13125 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
13126
13127    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
13128    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
13129
13130 static void
13131 longjmp_bkpt_dtor (struct breakpoint *self)
13132 {
13133   struct thread_info *tp = find_thread_id (self->thread);
13134
13135   if (tp)
13136     tp->initiating_frame = null_frame_id;
13137
13138   momentary_breakpoint_ops.dtor (self);
13139 }
13140
13141 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
13142
13143 static int
13144 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
13145 {
13146   int v = bkpt_insert_location (bl);
13147
13148   if (v == 0)
13149     {
13150       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
13151          if needed.  */
13152       bl->probe->pops->set_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13153     }
13154
13155   return v;
13156 }
13157
13158 static int
13159 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl)
13160 {
13161   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
13162   bl->probe->pops->clear_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13163
13164   return bkpt_remove_location (bl);
13165 }
13166
13167 static void
13168 bkpt_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13169                                      struct linespec_result *canonical,
13170                                      enum bptype type_wanted,
13171                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13172 {
13173   struct linespec_sals lsal;
13174
13175   lsal.sals = parse_probes (arg, canonical);
13176
13177   *copy_arg = xstrdup (canonical->addr_string);
13178   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13179
13180   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13181 }
13182
13183 static void
13184 bkpt_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13185                             struct symtabs_and_lines *sals)
13186 {
13187   *sals = parse_probes (s, NULL);
13188   if (!sals->sals)
13189     error (_("probe not found"));
13190 }
13191
13192 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
13193
13194 static void
13195 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
13196 {
13197   breakpoint_re_set_default (b);
13198 }
13199
13200 static int
13201 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
13202                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
13203                            const struct target_waitstatus *ws)
13204 {
13205   /* By definition, the inferior does not report stops at
13206      tracepoints.  */
13207   return 0;
13208 }
13209
13210 static void
13211 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
13212                              struct ui_out *uiout)
13213 {
13214   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13215   if (tp->static_trace_marker_id)
13216     {
13217       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
13218
13219       ui_out_text (uiout, "\tmarker id is ");
13220       ui_out_field_string (uiout, "static-tracepoint-marker-string-id",
13221                            tp->static_trace_marker_id);
13222       ui_out_text (uiout, "\n");
13223     }
13224 }
13225
13226 static void
13227 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
13228 {
13229   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
13230     return;
13231
13232   switch (b->type)
13233     {
13234     case bp_tracepoint:
13235       printf_filtered (_("Tracepoint"));
13236       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13237       break;
13238     case bp_fast_tracepoint:
13239       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
13240       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13241       break;
13242     case bp_static_tracepoint:
13243       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
13244       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13245       break;
13246     default:
13247       internal_error (__FILE__, __LINE__,
13248                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
13249     }
13250
13251   say_where (b);
13252 }
13253
13254 static void
13255 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
13256 {
13257   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13258
13259   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
13260     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
13261   if (self->type == bp_static_tracepoint)
13262     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
13263   else if (self->type == bp_tracepoint)
13264     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
13265   else
13266     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13267                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
13268
13269   fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->addr_string);
13270   print_recreate_thread (self, fp);
13271
13272   if (tp->pass_count)
13273     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
13274 }
13275
13276 static void
13277 tracepoint_create_sals_from_address (char **arg,
13278                                      struct linespec_result *canonical,
13279                                      enum bptype type_wanted,
13280                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13281 {
13282   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13283                                     addr_start, copy_arg);
13284 }
13285
13286 static void
13287 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13288                                    struct linespec_result *canonical,
13289                                    struct linespec_sals *lsal,
13290                                    char *cond_string,
13291                                    char *extra_string,
13292                                    enum bptype type_wanted,
13293                                    enum bpdisp disposition,
13294                                    int thread,
13295                                    int task, int ignore_count,
13296                                    const struct breakpoint_ops *ops,
13297                                    int from_tty, int enabled,
13298                                    int internal, unsigned flags)
13299 {
13300   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13301                                   cond_string, extra_string,
13302                                   type_wanted,
13303                                   disposition, thread, task,
13304                                   ignore_count, ops, from_tty,
13305                                   enabled, internal, flags);
13306 }
13307
13308 static void
13309 tracepoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13310                             struct symtabs_and_lines *sals)
13311 {
13312   decode_linespec_default (b, s, sals);
13313 }
13314
13315 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
13316
13317 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
13318    static probe.  */
13319
13320 static void
13321 tracepoint_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13322                                            struct linespec_result *canonical,
13323                                            enum bptype type_wanted,
13324                                            char *addr_start, char **copy_arg)
13325 {
13326   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13327   bkpt_probe_create_sals_from_address (arg, canonical, type_wanted,
13328                                        addr_start, copy_arg);
13329 }
13330
13331 static void
13332 tracepoint_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13333                                   struct symtabs_and_lines *sals)
13334 {
13335   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13336   bkpt_probe_decode_linespec (b, s, sals);
13337 }
13338
13339 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
13340
13341 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
13342
13343 static void
13344 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
13345 {
13346   breakpoint_re_set_default (b);
13347
13348   /* This breakpoint could have been pending, and be resolved now, and
13349      if so, we should now have the extra string.  If we don't, the
13350      dprintf was malformed when created, but we couldn't tell because
13351      we can't extract the extra string until the location is
13352      resolved.  */
13353   if (b->loc != NULL && b->extra_string == NULL)
13354     error (_("Format string required"));
13355
13356   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
13357      2 - create a dprintf, which resolves fine.
13358      3 - disconnect from target 1
13359      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
13360
13361      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
13362      be updated, because target 1 and 2 may well return different
13363      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
13364      Given absence of finer grained resetting, we get to do
13365      it all the time.  */
13366   if (b->extra_string != NULL)
13367     update_dprintf_command_list (b);
13368 }
13369
13370 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
13371
13372 static void
13373 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
13374 {
13375   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s%s", tp->addr_string,
13376                       tp->extra_string);
13377   print_recreate_thread (tp, fp);
13378 }
13379
13380 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13381    markers (`-m').  */
13382
13383 static void
13384 strace_marker_create_sals_from_address (char **arg,
13385                                         struct linespec_result *canonical,
13386                                         enum bptype type_wanted,
13387                                         char *addr_start, char **copy_arg)
13388 {
13389   struct linespec_sals lsal;
13390
13391   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (arg);
13392
13393   *copy_arg = savestring (addr_start, *arg - addr_start);
13394
13395   canonical->addr_string = xstrdup (*copy_arg);
13396   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13397   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13398 }
13399
13400 static void
13401 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13402                                       struct linespec_result *canonical,
13403                                       struct linespec_sals *lsal,
13404                                       char *cond_string,
13405                                       char *extra_string,
13406                                       enum bptype type_wanted,
13407                                       enum bpdisp disposition,
13408                                       int thread,
13409                                       int task, int ignore_count,
13410                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13411                                       int from_tty, int enabled,
13412                                       int internal, unsigned flags)
13413 {
13414   int i;
13415
13416   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13417      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13418      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13419      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13420      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13421      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13422
13423   for (i = 0; i < lsal->sals.nelts; ++i)
13424     {
13425       struct symtabs_and_lines expanded;
13426       struct tracepoint *tp;
13427       struct cleanup *old_chain;
13428       char *addr_string;
13429
13430       expanded.nelts = 1;
13431       expanded.sals = &lsal->sals.sals[i];
13432
13433       addr_string = xstrdup (canonical->addr_string);
13434       old_chain = make_cleanup (xfree, addr_string);
13435
13436       tp = XCNEW (struct tracepoint);
13437       init_breakpoint_sal (&tp->base, gdbarch, expanded,
13438                            addr_string, NULL,
13439                            cond_string, extra_string,
13440                            type_wanted, disposition,
13441                            thread, task, ignore_count, ops,
13442                            from_tty, enabled, internal, flags,
13443                            canonical->special_display);
13444       /* Given that its possible to have multiple markers with
13445          the same string id, if the user is creating a static
13446          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13447          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13448          try to match up which of the newly found markers
13449          corresponds to this one  */
13450       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13451
13452       install_breakpoint (internal, &tp->base, 0);
13453
13454       discard_cleanups (old_chain);
13455     }
13456 }
13457
13458 static void
13459 strace_marker_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13460                                struct symtabs_and_lines *sals)
13461 {
13462   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13463
13464   *sals = decode_static_tracepoint_spec (s);
13465   if (sals->nelts > tp->static_trace_marker_id_idx)
13466     {
13467       sals->sals[0] = sals->sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13468       sals->nelts = 1;
13469     }
13470   else
13471     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id);
13472 }
13473
13474 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13475
13476 static int
13477 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13478 {
13479   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13480 }
13481
13482 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13483    structures.  */
13484
13485 void
13486 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13487 {
13488   struct breakpoint *b;
13489
13490   gdb_assert (bpt != NULL);
13491
13492   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13493      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13494      especial culprits.
13495
13496      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13497      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13498      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13499      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13500      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13501      deleted.
13502
13503      A real solution to this problem might involve reference counts in
13504      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13505      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13506      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13507      was chosen.  */
13508   if (bpt->type == bp_none)
13509     return;
13510
13511   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13512      of breakpoints gets resolved.  */
13513   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13514     {
13515       struct breakpoint *related;
13516       struct watchpoint *w;
13517
13518       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13519         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13520       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13521         w = (struct watchpoint *) bpt;
13522       else
13523         w = NULL;
13524       if (w != NULL)
13525         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13526
13527       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13528       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13529            related = related->related_breakpoint);
13530       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13531       bpt->related_breakpoint = bpt;
13532     }
13533
13534   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13535      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13536      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13537      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13538   if (bpt->number)
13539     observer_notify_breakpoint_deleted (bpt);
13540
13541   if (breakpoint_chain == bpt)
13542     breakpoint_chain = bpt->next;
13543
13544   ALL_BREAKPOINTS (b)
13545     if (b->next == bpt)
13546     {
13547       b->next = bpt->next;
13548       break;
13549     }
13550
13551   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13552      been freed.  */
13553   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13554      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13555      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13556      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13557      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13558      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13559      commands won't work.  */
13560
13561   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13562
13563   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13564      global location list.  This will remove locations that used to
13565      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13566      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13567      might be better design to have location completely
13568      self-contained, but it's not the case now.  */
13569   update_global_location_list (0);
13570
13571   bpt->ops->dtor (bpt);
13572   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13573      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13574   bpt->type = bp_none;
13575   xfree (bpt);
13576 }
13577
13578 static void
13579 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
13580 {
13581   delete_breakpoint (b);
13582 }
13583
13584 struct cleanup *
13585 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
13586 {
13587   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
13588 }
13589
13590 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13591    for each of B and its related breakpoints.  */
13592
13593 static void
13594 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13595                                   void (*function) (struct breakpoint *,
13596                                                     void *),
13597                                   void *data)
13598 {
13599   struct breakpoint *related;
13600
13601   related = b;
13602   do
13603     {
13604       struct breakpoint *next;
13605
13606       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13607       next = related->related_breakpoint;
13608
13609       if (next == related)
13610         {
13611           /* RELATED is the last ring entry.  */
13612           function (related, data);
13613
13614           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13615              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13616              out.  */
13617           break;
13618         }
13619       else
13620         function (related, data);
13621
13622       related = next;
13623     }
13624   while (related != b);
13625 }
13626
13627 static void
13628 do_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13629 {
13630   delete_breakpoint (b);
13631 }
13632
13633 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
13634    delete_breakpoint.  */
13635
13636 static void
13637 do_map_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13638 {
13639   iterate_over_related_breakpoints (b, do_delete_breakpoint, NULL);
13640 }
13641
13642 void
13643 delete_command (char *arg, int from_tty)
13644 {
13645   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13646
13647   dont_repeat ();
13648
13649   if (arg == 0)
13650     {
13651       int breaks_to_delete = 0;
13652
13653       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13654          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13655          explicit breakpoint number argument.  */
13656       ALL_BREAKPOINTS (b)
13657         if (user_breakpoint_p (b))
13658           {
13659             breaks_to_delete = 1;
13660             break;
13661           }
13662
13663       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13664       if (!from_tty
13665           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13666         {
13667           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13668             if (user_breakpoint_p (b))
13669               delete_breakpoint (b);
13670         }
13671     }
13672   else
13673     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
13674 }
13675
13676 static int
13677 all_locations_are_pending (struct bp_location *loc)
13678 {
13679   for (; loc; loc = loc->next)
13680     if (!loc->shlib_disabled
13681         && !loc->pspace->executing_startup)
13682       return 0;
13683   return 1;
13684 }
13685
13686 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13687    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13688    Null names are ignored.  */
13689
13690 static int
13691 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13692 {
13693   struct bp_location *l;
13694   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string,
13695                                    (int (*) (const void *, 
13696                                              const void *)) streq,
13697                                    NULL, xcalloc, xfree);
13698
13699   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13700     {
13701       const char **slot;
13702       const char *name = l->function_name;
13703
13704       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13705       if (name == NULL)
13706         continue;
13707
13708       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13709                                              INSERT);
13710       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13711          returns NULL.  */
13712       if (*slot != NULL)
13713         {
13714           htab_delete (htab);
13715           return 1;
13716         }
13717       *slot = name;
13718     }
13719
13720   htab_delete (htab);
13721   return 0;
13722 }
13723
13724 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13725    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13726    the same address or line numbers they used to be at last we
13727    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13728    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13729    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13730    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13731    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13732    The heuristic is:
13733
13734    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13735    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13736    If the name / string id of the marker found is different from the
13737    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13738    in the sources, and output a warning.
13739
13740    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13741    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13742    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13743    marker found is different from the previous known name, assume that
13744    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13745    warning.
13746
13747    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13748    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13749    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13750    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13751    the target for info about the marker with the string id as we knew
13752    it.  If found, update line number and address in the matching
13753    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13754    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13755    precisely because it confuses tools).  */
13756
13757 static struct symtab_and_line
13758 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13759 {
13760   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13761   struct static_tracepoint_marker marker;
13762   CORE_ADDR pc;
13763
13764   pc = sal.pc;
13765   if (sal.line)
13766     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13767
13768   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13769     {
13770       if (strcmp (tp->static_trace_marker_id, marker.str_id) != 0)
13771         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13772                  b->number,
13773                  tp->static_trace_marker_id, marker.str_id);
13774
13775       xfree (tp->static_trace_marker_id);
13776       tp->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
13777       release_static_tracepoint_marker (&marker);
13778
13779       return sal;
13780     }
13781
13782   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13783      by string ID.  */
13784   if (!sal.explicit_pc
13785       && sal.line != 0
13786       && sal.symtab != NULL
13787       && tp->static_trace_marker_id != NULL)
13788     {
13789       VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers;
13790
13791       markers
13792         = target_static_tracepoint_markers_by_strid (tp->static_trace_marker_id);
13793
13794       if (!VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
13795         {
13796           struct symtab_and_line sal2;
13797           struct symbol *sym;
13798           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13799           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13800
13801           tpmarker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, 0);
13802
13803           xfree (tp->static_trace_marker_id);
13804           tp->static_trace_marker_id = xstrdup (tpmarker->str_id);
13805
13806           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13807                      "found at previous line number"),
13808                    b->number, tp->static_trace_marker_id);
13809
13810           init_sal (&sal2);
13811
13812           sal2.pc = tpmarker->address;
13813
13814           sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13815           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13816           ui_out_text (uiout, "Now in ");
13817           if (sym)
13818             {
13819               ui_out_field_string (uiout, "func",
13820                                    SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13821               ui_out_text (uiout, " at ");
13822             }
13823           ui_out_field_string (uiout, "file",
13824                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13825           ui_out_text (uiout, ":");
13826
13827           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13828             {
13829               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13830
13831               ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
13832             }
13833
13834           ui_out_field_int (uiout, "line", sal2.line);
13835           ui_out_text (uiout, "\n");
13836
13837           b->loc->line_number = sal2.line;
13838           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13839
13840           xfree (b->addr_string);
13841           b->addr_string = xstrprintf ("%s:%d",
13842                                    symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab),
13843                                        b->loc->line_number);
13844
13845           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13846              so.  */
13847
13848           release_static_tracepoint_marker (tpmarker);
13849         }
13850     }
13851   return sal;
13852 }
13853
13854 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13855    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13856
13857 static int
13858 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13859 {
13860   while (a && b)
13861     {
13862       if (a->address != b->address)
13863         return 0;
13864
13865       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13866         return 0;
13867
13868       if (a->enabled != b->enabled)
13869         return 0;
13870
13871       a = a->next;
13872       b = b->next;
13873     }
13874
13875   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13876     return 0;
13877
13878   return 1;
13879 }
13880
13881 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software breakpoint)
13882    based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not zero, then B is
13883    a ranged breakpoint.  */
13884
13885 void
13886 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13887                              struct symtabs_and_lines sals,
13888                              struct symtabs_and_lines sals_end)
13889 {
13890   int i;
13891   struct bp_location *existing_locations = b->loc;
13892
13893   if (sals_end.nelts != 0 && (sals.nelts != 1 || sals_end.nelts != 1))
13894     {
13895       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13896          location.  */
13897       b->enable_state = bp_disabled;
13898       update_global_location_list (1);
13899       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13900                            "multiple locations found\n"),
13901                          b->number);
13902       return;
13903     }
13904
13905   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13906      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13907      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13908      We'd like to retain the location, so that when the library is
13909      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13910      individual locations.  */
13911   if (all_locations_are_pending (existing_locations) && sals.nelts == 0)
13912     return;
13913
13914   b->loc = NULL;
13915
13916   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
13917     {
13918       struct bp_location *new_loc;
13919
13920       switch_to_program_space_and_thread (sals.sals[i].pspace);
13921
13922       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &(sals.sals[i]));
13923
13924       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13925          old symtab.  */
13926       if (b->cond_string != NULL)
13927         {
13928           const char *s;
13929           volatile struct gdb_exception e;
13930
13931           s = b->cond_string;
13932           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13933             {
13934               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sals.sals[i].pc,
13935                                            block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
13936                                            0);
13937             }
13938           if (e.reason < 0)
13939             {
13940               warning (_("failed to reevaluate condition "
13941                          "for breakpoint %d: %s"), 
13942                        b->number, e.message);
13943               new_loc->enabled = 0;
13944             }
13945         }
13946
13947       if (sals_end.nelts)
13948         {
13949           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end.sals[0]);
13950
13951           new_loc->length = end - sals.sals[0].pc + 1;
13952         }
13953     }
13954
13955   /* Update locations of permanent breakpoints.  */
13956   if (b->enable_state == bp_permanent)
13957     make_breakpoint_permanent (b);
13958
13959   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13960      breakpoints.  */
13961   {
13962     struct bp_location *e = existing_locations;
13963     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13964        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13965        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13966        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13967        often enough until a better solution is found.  */
13968     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13969
13970     for (; e; e = e->next)
13971       {
13972         if (!e->enabled && e->function_name)
13973           {
13974             struct bp_location *l = b->loc;
13975             if (have_ambiguous_names)
13976               {
13977                 for (; l; l = l->next)
13978                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13979                     {
13980                       l->enabled = 0;
13981                       break;
13982                     }
13983               }
13984             else
13985               {
13986                 for (; l; l = l->next)
13987                   if (l->function_name
13988                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13989                     {
13990                       l->enabled = 0;
13991                       break;
13992                     }
13993               }
13994           }
13995       }
13996   }
13997
13998   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13999     observer_notify_breakpoint_modified (b);
14000
14001   update_global_location_list (1);
14002 }
14003
14004 /* Find the SaL locations corresponding to the given ADDR_STRING.
14005    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
14006
14007 static struct symtabs_and_lines
14008 addr_string_to_sals (struct breakpoint *b, char *addr_string, int *found)
14009 {
14010   char *s;
14011   struct symtabs_and_lines sals = {0};
14012   volatile struct gdb_exception e;
14013
14014   gdb_assert (b->ops != NULL);
14015   s = addr_string;
14016
14017   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
14018     {
14019       b->ops->decode_linespec (b, &s, &sals);
14020     }
14021   if (e.reason < 0)
14022     {
14023       int not_found_and_ok = 0;
14024       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
14025          fail until the right shared library is loaded.  User has
14026          already told to create pending breakpoints and don't need
14027          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
14028          state, then user already saw the message about that
14029          breakpoint being disabled, and don't want to see more
14030          errors.  */
14031       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
14032           && (b->condition_not_parsed 
14033               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
14034               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
14035               || b->enable_state == bp_disabled))
14036         not_found_and_ok = 1;
14037
14038       if (!not_found_and_ok)
14039         {
14040           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
14041              10 times.  One solution, implemented here, is disable
14042              the breakpoint on error.  Another solution would be to
14043              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
14044              happens only when a binary has changed, I don't know
14045              which approach is better.  */
14046           b->enable_state = bp_disabled;
14047           throw_exception (e);
14048         }
14049     }
14050
14051   if (e.reason == 0 || e.error != NOT_FOUND_ERROR)
14052     {
14053       int i;
14054
14055       for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
14056         resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
14057       if (b->condition_not_parsed && s && s[0])
14058         {
14059           char *cond_string, *extra_string;
14060           int thread, task;
14061
14062           find_condition_and_thread (s, sals.sals[0].pc,
14063                                      &cond_string, &thread, &task,
14064                                      &extra_string);
14065           if (cond_string)
14066             b->cond_string = cond_string;
14067           b->thread = thread;
14068           b->task = task;
14069           if (extra_string)
14070             b->extra_string = extra_string;
14071           b->condition_not_parsed = 0;
14072         }
14073
14074       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
14075         sals.sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals.sals[0]);
14076
14077       *found = 1;
14078     }
14079   else
14080     *found = 0;
14081
14082   return sals;
14083 }
14084
14085 /* The default re_set method, for typical hardware or software
14086    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
14087    locations.  */
14088
14089 static void
14090 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
14091 {
14092   int found;
14093   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
14094   struct symtabs_and_lines expanded = {0};
14095   struct symtabs_and_lines expanded_end = {0};
14096
14097   sals = addr_string_to_sals (b, b->addr_string, &found);
14098   if (found)
14099     {
14100       make_cleanup (xfree, sals.sals);
14101       expanded = sals;
14102     }
14103
14104   if (b->addr_string_range_end)
14105     {
14106       sals_end = addr_string_to_sals (b, b->addr_string_range_end, &found);
14107       if (found)
14108         {
14109           make_cleanup (xfree, sals_end.sals);
14110           expanded_end = sals_end;
14111         }
14112     }
14113
14114   update_breakpoint_locations (b, expanded, expanded_end);
14115 }
14116
14117 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
14118    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
14119
14120 static void
14121 create_sals_from_address_default (char **arg,
14122                                   struct linespec_result *canonical,
14123                                   enum bptype type_wanted,
14124                                   char *addr_start, char **copy_arg)
14125 {
14126   parse_breakpoint_sals (arg, canonical);
14127 }
14128
14129 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
14130    function for the `create_breakpoints_sal' method of
14131    breakpoint_ops.  */
14132
14133 static void
14134 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
14135                                 struct linespec_result *canonical,
14136                                 struct linespec_sals *lsal,
14137                                 char *cond_string,
14138                                 char *extra_string,
14139                                 enum bptype type_wanted,
14140                                 enum bpdisp disposition,
14141                                 int thread,
14142                                 int task, int ignore_count,
14143                                 const struct breakpoint_ops *ops,
14144                                 int from_tty, int enabled,
14145                                 int internal, unsigned flags)
14146 {
14147   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical, cond_string,
14148                           extra_string,
14149                           type_wanted, disposition,
14150                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
14151                           enabled, internal, flags);
14152 }
14153
14154 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
14155    default function for the `decode_linespec' method of breakpoint_ops.  */
14156
14157 static void
14158 decode_linespec_default (struct breakpoint *b, char **s,
14159                          struct symtabs_and_lines *sals)
14160 {
14161   struct linespec_result canonical;
14162
14163   init_linespec_result (&canonical);
14164   decode_line_full (s, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
14165                     (struct symtab *) NULL, 0,
14166                     &canonical, multiple_symbols_all,
14167                     b->filter);
14168
14169   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
14170   gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) < 2);
14171
14172   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 0)
14173     {
14174       struct linespec_sals *lsal;
14175
14176       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
14177       *sals = lsal->sals;
14178       /* Arrange it so the destructor does not free the
14179          contents.  */
14180       lsal->sals.sals = NULL;
14181     }
14182
14183   destroy_linespec_result (&canonical);
14184 }
14185
14186 /* Prepare the global context for a re-set of breakpoint B.  */
14187
14188 static struct cleanup *
14189 prepare_re_set_context (struct breakpoint *b)
14190 {
14191   struct cleanup *cleanups;
14192
14193   input_radix = b->input_radix;
14194   cleanups = save_current_space_and_thread ();
14195   if (b->pspace != NULL)
14196     switch_to_program_space_and_thread (b->pspace);
14197   set_language (b->language);
14198
14199   return cleanups;
14200 }
14201
14202 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
14203    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
14204    Unused in this case.  */
14205
14206 static int
14207 breakpoint_re_set_one (void *bint)
14208 {
14209   /* Get past catch_errs.  */
14210   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
14211   struct cleanup *cleanups;
14212
14213   cleanups = prepare_re_set_context (b);
14214   b->ops->re_set (b);
14215   do_cleanups (cleanups);
14216   return 0;
14217 }
14218
14219 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
14220 void
14221 breakpoint_re_set (void)
14222 {
14223   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14224   enum language save_language;
14225   int save_input_radix;
14226   struct cleanup *old_chain;
14227
14228   save_language = current_language->la_language;
14229   save_input_radix = input_radix;
14230   old_chain = save_current_program_space ();
14231
14232   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14233   {
14234     /* Format possible error msg.  */
14235     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d: ",
14236                                 b->number);
14237     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
14238     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
14239     do_cleanups (cleanups);
14240   }
14241   set_language (save_language);
14242   input_radix = save_input_radix;
14243
14244   jit_breakpoint_re_set ();
14245
14246   do_cleanups (old_chain);
14247
14248   create_overlay_event_breakpoint ();
14249   create_longjmp_master_breakpoint ();
14250   create_std_terminate_master_breakpoint ();
14251   create_exception_master_breakpoint ();
14252 }
14253 \f
14254 /* Reset the thread number of this breakpoint:
14255
14256    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
14257    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
14258 void
14259 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
14260 {
14261   if (b->thread != -1)
14262     {
14263       if (in_thread_list (inferior_ptid))
14264         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
14265
14266       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
14267          selected as current, and unless this was a vfork will have a
14268          different program space from the original thread.  Reset that
14269          as well.  */
14270       b->loc->pspace = current_program_space;
14271     }
14272 }
14273
14274 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14275    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14276    which ends with a period (no newline).  */
14277
14278 void
14279 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
14280 {
14281   struct breakpoint *b;
14282
14283   if (count < 0)
14284     count = 0;
14285
14286   ALL_BREAKPOINTS (b)
14287     if (b->number == bptnum)
14288     {
14289       if (is_tracepoint (b))
14290         {
14291           if (from_tty && count != 0)
14292             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
14293                              bptnum);
14294           return;
14295         }
14296       
14297       b->ignore_count = count;
14298       if (from_tty)
14299         {
14300           if (count == 0)
14301             printf_filtered (_("Will stop next time "
14302                                "breakpoint %d is reached."),
14303                              bptnum);
14304           else if (count == 1)
14305             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
14306                              bptnum);
14307           else
14308             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
14309                                "crossings of breakpoint %d."),
14310                              count, bptnum);
14311         }
14312       observer_notify_breakpoint_modified (b);
14313       return;
14314     }
14315
14316   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
14317 }
14318
14319 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
14320
14321 static void
14322 ignore_command (char *args, int from_tty)
14323 {
14324   char *p = args;
14325   int num;
14326
14327   if (p == 0)
14328     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
14329
14330   num = get_number (&p);
14331   if (num == 0)
14332     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
14333   if (*p == 0)
14334     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
14335
14336   set_ignore_count (num,
14337                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14338                     from_tty);
14339   if (from_tty)
14340     printf_filtered ("\n");
14341 }
14342 \f
14343 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
14344    whose numbers are given in ARGS.  */
14345
14346 static void
14347 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *,
14348                                                       void *),
14349                         void *data)
14350 {
14351   int num;
14352   struct breakpoint *b, *tmp;
14353   int match;
14354   struct get_number_or_range_state state;
14355
14356   if (args == 0)
14357     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14358
14359   init_number_or_range (&state, args);
14360
14361   while (!state.finished)
14362     {
14363       char *p = state.string;
14364
14365       match = 0;
14366
14367       num = get_number_or_range (&state);
14368       if (num == 0)
14369         {
14370           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
14371         }
14372       else
14373         {
14374           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14375             if (b->number == num)
14376               {
14377                 match = 1;
14378                 function (b, data);
14379                 break;
14380               }
14381           if (match == 0)
14382             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
14383         }
14384     }
14385 }
14386
14387 static struct bp_location *
14388 find_location_by_number (char *number)
14389 {
14390   char *dot = strchr (number, '.');
14391   char *p1;
14392   int bp_num;
14393   int loc_num;
14394   struct breakpoint *b;
14395   struct bp_location *loc;  
14396
14397   *dot = '\0';
14398
14399   p1 = number;
14400   bp_num = get_number (&p1);
14401   if (bp_num == 0)
14402     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14403
14404   ALL_BREAKPOINTS (b)
14405     if (b->number == bp_num)
14406       {
14407         break;
14408       }
14409
14410   if (!b || b->number != bp_num)
14411     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14412   
14413   p1 = dot+1;
14414   loc_num = get_number (&p1);
14415   if (loc_num == 0)
14416     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), number);
14417
14418   --loc_num;
14419   loc = b->loc;
14420   for (;loc_num && loc; --loc_num, loc = loc->next)
14421     ;
14422   if (!loc)
14423     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), dot+1);
14424     
14425   return loc;  
14426 }
14427
14428
14429 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14430    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14431    which ends with a period (no newline).  */
14432
14433 void
14434 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14435 {
14436   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14437      hit them when we leave scope so we can delete both the
14438      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14439   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14440     return;
14441
14442   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
14443   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
14444     return;
14445
14446   bpt->enable_state = bp_disabled;
14447
14448   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14449   mark_breakpoint_modified (bpt);
14450
14451   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14452       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14453     {
14454       struct bp_location *location;
14455      
14456       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14457         target_disable_tracepoint (location);
14458     }
14459
14460   update_global_location_list (0);
14461
14462   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14463 }
14464
14465 /* A callback for iterate_over_related_breakpoints.  */
14466
14467 static void
14468 do_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14469 {
14470   disable_breakpoint (b);
14471 }
14472
14473 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14474    disable_breakpoint.  */
14475
14476 static void
14477 do_map_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14478 {
14479   iterate_over_related_breakpoints (b, do_disable_breakpoint, NULL);
14480 }
14481
14482 static void
14483 disable_command (char *args, int from_tty)
14484 {
14485   if (args == 0)
14486     {
14487       struct breakpoint *bpt;
14488
14489       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14490         if (user_breakpoint_p (bpt))
14491           disable_breakpoint (bpt);
14492     }
14493   else if (strchr (args, '.'))
14494     {
14495       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14496       if (loc)
14497         {
14498           if (loc->enabled)
14499             {
14500               loc->enabled = 0;
14501               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14502             }
14503           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14504               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14505               && is_tracepoint (loc->owner))
14506             target_disable_tracepoint (loc);
14507         }
14508       update_global_location_list (0);
14509     }
14510   else
14511     map_breakpoint_numbers (args, do_map_disable_breakpoint, NULL);
14512 }
14513
14514 static void
14515 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14516                         int count)
14517 {
14518   int target_resources_ok;
14519
14520   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14521     {
14522       int i;
14523       i = hw_breakpoint_used_count ();
14524       target_resources_ok = 
14525         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14526                                             i + 1, 0);
14527       if (target_resources_ok == 0)
14528         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14529       else if (target_resources_ok < 0)
14530         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14531     }
14532
14533   if (is_watchpoint (bpt))
14534     {
14535       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14536       enum enable_state orig_enable_state = 0;
14537       volatile struct gdb_exception e;
14538
14539       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14540         {
14541           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14542
14543           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14544           bpt->enable_state = bp_enabled;
14545           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14546         }
14547       if (e.reason < 0)
14548         {
14549           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14550           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14551                              bpt->number);
14552           return;
14553         }
14554     }
14555
14556   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
14557     bpt->enable_state = bp_enabled;
14558
14559   bpt->enable_state = bp_enabled;
14560
14561   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14562   mark_breakpoint_modified (bpt);
14563
14564   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14565       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14566     {
14567       struct bp_location *location;
14568
14569       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14570         target_enable_tracepoint (location);
14571     }
14572
14573   bpt->disposition = disposition;
14574   bpt->enable_count = count;
14575   update_global_location_list (1);
14576
14577   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14578 }
14579
14580
14581 void
14582 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14583 {
14584   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14585 }
14586
14587 static void
14588 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14589 {
14590   enable_breakpoint (bpt);
14591 }
14592
14593 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14594    enable_breakpoint.  */
14595
14596 static void
14597 do_map_enable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14598 {
14599   iterate_over_related_breakpoints (b, do_enable_breakpoint, NULL);
14600 }
14601
14602 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
14603    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
14604    in stopping the inferior.  */
14605
14606 static void
14607 enable_command (char *args, int from_tty)
14608 {
14609   if (args == 0)
14610     {
14611       struct breakpoint *bpt;
14612
14613       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14614         if (user_breakpoint_p (bpt))
14615           enable_breakpoint (bpt);
14616     }
14617   else if (strchr (args, '.'))
14618     {
14619       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14620       if (loc)
14621         {
14622           if (!loc->enabled)
14623             {
14624               loc->enabled = 1;
14625               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14626             }
14627           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14628               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14629               && is_tracepoint (loc->owner))
14630             target_enable_tracepoint (loc);
14631         }
14632       update_global_location_list (1);
14633     }
14634   else
14635     map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_breakpoint, NULL);
14636 }
14637
14638 /* This struct packages up disposition data for application to multiple
14639    breakpoints.  */
14640
14641 struct disp_data
14642 {
14643   enum bpdisp disp;
14644   int count;
14645 };
14646
14647 static void
14648 do_enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14649 {
14650   struct disp_data disp_data = *(struct disp_data *) arg;
14651
14652   enable_breakpoint_disp (bpt, disp_data.disp, disp_data.count);
14653 }
14654
14655 static void
14656 do_map_enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14657 {
14658   struct disp_data disp = { disp_disable, 1 };
14659
14660   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14661 }
14662
14663 static void
14664 enable_once_command (char *args, int from_tty)
14665 {
14666   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_once_breakpoint, NULL);
14667 }
14668
14669 static void
14670 do_map_enable_count_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *countptr)
14671 {
14672   struct disp_data disp = { disp_disable, *(int *) countptr };
14673
14674   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14675 }
14676
14677 static void
14678 enable_count_command (char *args, int from_tty)
14679 {
14680   int count = get_number (&args);
14681
14682   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_count_breakpoint, &count);
14683 }
14684
14685 static void
14686 do_map_enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14687 {
14688   struct disp_data disp = { disp_del, 1 };
14689
14690   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14691 }
14692
14693 static void
14694 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
14695 {
14696   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_delete_breakpoint, NULL);
14697 }
14698 \f
14699 static void
14700 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14701 {
14702 }
14703
14704 static void
14705 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14706 {
14707 }
14708
14709 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14710    the memory which that value represents has been written to by
14711    GDB itself.  */
14712
14713 static void
14714 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14715                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14716                                       const bfd_byte *data)
14717 {
14718   struct breakpoint *bp;
14719
14720   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14721     if (bp->enable_state == bp_enabled
14722         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14723       {
14724         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14725
14726         if (wp->val_valid && wp->val)
14727           {
14728             struct bp_location *loc;
14729
14730             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14731               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14732                   && loc->address + loc->length > addr
14733                   && addr + len > loc->address)
14734                 {
14735                   value_free (wp->val);
14736                   wp->val = NULL;
14737                   wp->val_valid = 0;
14738                 }
14739           }
14740       }
14741 }
14742
14743 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
14744    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
14745    In general, places which call this should be using something on the
14746    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
14747    someday.  */
14748
14749 void *
14750 deprecated_insert_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14751                                   struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
14752 {
14753   struct bp_target_info *bp_tgt;
14754
14755   bp_tgt = XZALLOC (struct bp_target_info);
14756
14757   bp_tgt->placed_address_space = aspace;
14758   bp_tgt->placed_address = pc;
14759
14760   if (target_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt) != 0)
14761     {
14762       /* Could not insert the breakpoint.  */
14763       xfree (bp_tgt);
14764       return NULL;
14765     }
14766
14767   return bp_tgt;
14768 }
14769
14770 /* Remove a breakpoint BP inserted by
14771    deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
14772
14773 int
14774 deprecated_remove_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, void *bp)
14775 {
14776   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
14777   int ret;
14778
14779   ret = target_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
14780   xfree (bp_tgt);
14781
14782   return ret;
14783 }
14784
14785 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single
14786    stepping.  */
14787
14788 static void *single_step_breakpoints[2];
14789 static struct gdbarch *single_step_gdbarch[2];
14790
14791 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14792
14793 void
14794 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14795                                struct address_space *aspace, 
14796                                CORE_ADDR next_pc)
14797 {
14798   void **bpt_p;
14799
14800   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
14801     {
14802       bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
14803       single_step_gdbarch[0] = gdbarch;
14804     }
14805   else
14806     {
14807       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
14808       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
14809       single_step_gdbarch[1] = gdbarch;
14810     }
14811
14812   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would
14813      be to only create the breakpoints once, and actually put them on
14814      the breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.
14815      We could adjust the addresses each time they were needed.  Doing
14816      this requires corresponding changes elsewhere where single step
14817      breakpoints are handled, however.  So, for now, we use this.  */
14818
14819   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (gdbarch, aspace, next_pc);
14820   if (*bpt_p == NULL)
14821     error (_("Could not insert single-step breakpoint at %s"),
14822              paddress (gdbarch, next_pc));
14823 }
14824
14825 /* Check if the breakpoints used for software single stepping
14826    were inserted or not.  */
14827
14828 int
14829 single_step_breakpoints_inserted (void)
14830 {
14831   return (single_step_breakpoints[0] != NULL
14832           || single_step_breakpoints[1] != NULL);
14833 }
14834
14835 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
14836
14837 void
14838 remove_single_step_breakpoints (void)
14839 {
14840   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
14841
14842   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
14843      call.  */
14844   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[0],
14845                                     single_step_breakpoints[0]);
14846   single_step_gdbarch[0] = NULL;
14847   single_step_breakpoints[0] = NULL;
14848
14849   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
14850     {
14851       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[1],
14852                                         single_step_breakpoints[1]);
14853       single_step_gdbarch[1] = NULL;
14854       single_step_breakpoints[1] = NULL;
14855     }
14856 }
14857
14858 /* Delete software single step breakpoints without removing them from
14859    the inferior.  This is intended to be used if the inferior's address
14860    space where they were inserted is already gone, e.g. after exit or
14861    exec.  */
14862
14863 void
14864 cancel_single_step_breakpoints (void)
14865 {
14866   int i;
14867
14868   for (i = 0; i < 2; i++)
14869     if (single_step_breakpoints[i])
14870       {
14871         xfree (single_step_breakpoints[i]);
14872         single_step_breakpoints[i] = NULL;
14873         single_step_gdbarch[i] = NULL;
14874       }
14875 }
14876
14877 /* Detach software single-step breakpoints from INFERIOR_PTID without
14878    removing them.  */
14879
14880 static void
14881 detach_single_step_breakpoints (void)
14882 {
14883   int i;
14884
14885   for (i = 0; i < 2; i++)
14886     if (single_step_breakpoints[i])
14887       target_remove_breakpoint (single_step_gdbarch[i],
14888                                 single_step_breakpoints[i]);
14889 }
14890
14891 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14892    PC.  */
14893
14894 static int
14895 single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
14896                                         CORE_ADDR pc)
14897 {
14898   int i;
14899
14900   for (i = 0; i < 2; i++)
14901     {
14902       struct bp_target_info *bp_tgt = single_step_breakpoints[i];
14903       if (bp_tgt
14904           && breakpoint_address_match (bp_tgt->placed_address_space,
14905                                        bp_tgt->placed_address,
14906                                        aspace, pc))
14907         return 1;
14908     }
14909
14910   return 0;
14911 }
14912
14913 /* Returns 0 if 'bp' is NOT a syscall catchpoint,
14914    non-zero otherwise.  */
14915 static int
14916 is_syscall_catchpoint_enabled (struct breakpoint *bp)
14917 {
14918   if (syscall_catchpoint_p (bp)
14919       && bp->enable_state != bp_disabled
14920       && bp->enable_state != bp_call_disabled)
14921     return 1;
14922   else
14923     return 0;
14924 }
14925
14926 int
14927 catch_syscall_enabled (void)
14928 {
14929   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
14930     = get_catch_syscall_inferior_data (current_inferior ());
14931
14932   return inf_data->total_syscalls_count != 0;
14933 }
14934
14935 int
14936 catching_syscall_number (int syscall_number)
14937 {
14938   struct breakpoint *bp;
14939
14940   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14941     if (is_syscall_catchpoint_enabled (bp))
14942       {
14943         struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bp;
14944
14945         if (c->syscalls_to_be_caught)
14946           {
14947             int i, iter;
14948             for (i = 0;
14949                  VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
14950                  i++)
14951               if (syscall_number == iter)
14952                 return 1;
14953           }
14954         else
14955           return 1;
14956       }
14957
14958   return 0;
14959 }
14960
14961 /* Complete syscall names.  Used by "catch syscall".  */
14962 static VEC (char_ptr) *
14963 catch_syscall_completer (struct cmd_list_element *cmd,
14964                          const char *text, const char *word)
14965 {
14966   const char **list = get_syscall_names ();
14967   VEC (char_ptr) *retlist
14968     = (list == NULL) ? NULL : complete_on_enum (list, word, word);
14969
14970   xfree (list);
14971   return retlist;
14972 }
14973
14974 /* Tracepoint-specific operations.  */
14975
14976 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14977 static void
14978 set_tracepoint_count (int num)
14979 {
14980   tracepoint_count = num;
14981   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14982 }
14983
14984 static void
14985 trace_command (char *arg, int from_tty)
14986 {
14987   struct breakpoint_ops *ops;
14988   const char *arg_cp = arg;
14989
14990   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp))
14991     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14992   else
14993     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14994
14995   create_breakpoint (get_current_arch (),
14996                      arg,
14997                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
14998                      0 /* tempflag */,
14999                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
15000                      0 /* Ignore count */,
15001                      pending_break_support,
15002                      ops,
15003                      from_tty,
15004                      1 /* enabled */,
15005                      0 /* internal */, 0);
15006 }
15007
15008 static void
15009 ftrace_command (char *arg, int from_tty)
15010 {
15011   create_breakpoint (get_current_arch (),
15012                      arg,
15013                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15014                      0 /* tempflag */,
15015                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
15016                      0 /* Ignore count */,
15017                      pending_break_support,
15018                      &tracepoint_breakpoint_ops,
15019                      from_tty,
15020                      1 /* enabled */,
15021                      0 /* internal */, 0);
15022 }
15023
15024 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
15025
15026 static void
15027 strace_command (char *arg, int from_tty)
15028 {
15029   struct breakpoint_ops *ops;
15030
15031   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
15032      or with a normal static tracepoint.  */
15033   if (arg && strncmp (arg, "-m", 2) == 0 && isspace (arg[2]))
15034     ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15035   else
15036     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15037
15038   create_breakpoint (get_current_arch (),
15039                      arg,
15040                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15041                      0 /* tempflag */,
15042                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
15043                      0 /* Ignore count */,
15044                      pending_break_support,
15045                      ops,
15046                      from_tty,
15047                      1 /* enabled */,
15048                      0 /* internal */, 0);
15049 }
15050
15051 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
15052    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
15053
15054 static struct uploaded_tp *this_utp;
15055 static int next_cmd;
15056
15057 static char *
15058 read_uploaded_action (void)
15059 {
15060   char *rslt;
15061
15062   VEC_iterate (char_ptr, this_utp->cmd_strings, next_cmd, rslt);
15063
15064   next_cmd++;
15065
15066   return rslt;
15067 }
15068
15069 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
15070    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
15071    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
15072    the target does not necessarily have all the information used when
15073    the tracepoint was originally defined.  */
15074   
15075 struct tracepoint *
15076 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
15077 {
15078   char *addr_str, small_buf[100];
15079   struct tracepoint *tp;
15080
15081   if (utp->at_string)
15082     addr_str = utp->at_string;
15083   else
15084     {
15085       /* In the absence of a source location, fall back to raw
15086          address.  Since there is no way to confirm that the address
15087          means the same thing as when the trace was started, warn the
15088          user.  */
15089       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
15090                  "source location, using raw address"),
15091                utp->number);
15092       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
15093       addr_str = small_buf;
15094     }
15095
15096   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
15097   if (utp->cond && !utp->cond_string)
15098     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
15099                "has no source form, ignoring it"),
15100              utp->number);
15101
15102   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
15103                           addr_str,
15104                           utp->cond_string, -1, NULL,
15105                           0 /* parse cond/thread */,
15106                           0 /* tempflag */,
15107                           utp->type /* type_wanted */,
15108                           0 /* Ignore count */,
15109                           pending_break_support,
15110                           &tracepoint_breakpoint_ops,
15111                           0 /* from_tty */,
15112                           utp->enabled /* enabled */,
15113                           0 /* internal */,
15114                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
15115     return NULL;
15116
15117   /* Get the tracepoint we just created.  */
15118   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
15119   gdb_assert (tp != NULL);
15120
15121   if (utp->pass > 0)
15122     {
15123       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
15124                  tp->base.number);
15125
15126       trace_pass_command (small_buf, 0);
15127     }
15128
15129   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
15130      special-purpose "reader" function and call the usual command line
15131      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
15132      function.  */
15133   if (!VEC_empty (char_ptr, utp->cmd_strings))
15134     {
15135       struct command_line *cmd_list;
15136
15137       this_utp = utp;
15138       next_cmd = 0;
15139
15140       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL, NULL);
15141
15142       breakpoint_set_commands (&tp->base, cmd_list);
15143     }
15144   else if (!VEC_empty (char_ptr, utp->actions)
15145            || !VEC_empty (char_ptr, utp->step_actions))
15146     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
15147                "have no source form, ignoring them"),
15148              utp->number);
15149
15150   /* Copy any status information that might be available.  */
15151   tp->base.hit_count = utp->hit_count;
15152   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
15153
15154   return tp;
15155 }
15156   
15157 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
15158    omitted.  */
15159
15160 static void
15161 tracepoints_info (char *args, int from_tty)
15162 {
15163   struct ui_out *uiout = current_uiout;
15164   int num_printed;
15165
15166   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
15167
15168   if (num_printed == 0)
15169     {
15170       if (args == NULL || *args == '\0')
15171         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoints.\n");
15172       else
15173         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoint matching '%s'.\n", args);
15174     }
15175
15176   default_collect_info ();
15177 }
15178
15179 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
15180    Not supported by all targets.  */
15181 static void
15182 enable_trace_command (char *args, int from_tty)
15183 {
15184   enable_command (args, from_tty);
15185 }
15186
15187 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
15188    Not supported by all targets.  */
15189 static void
15190 disable_trace_command (char *args, int from_tty)
15191 {
15192   disable_command (args, from_tty);
15193 }
15194
15195 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
15196 static void
15197 delete_trace_command (char *arg, int from_tty)
15198 {
15199   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15200
15201   dont_repeat ();
15202
15203   if (arg == 0)
15204     {
15205       int breaks_to_delete = 0;
15206
15207       /* Delete all breakpoints if no argument.
15208          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
15209          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
15210          argument.  */
15211       ALL_TRACEPOINTS (b)
15212         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15213           {
15214             breaks_to_delete = 1;
15215             break;
15216           }
15217
15218       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
15219       if (!from_tty
15220           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
15221         {
15222           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15223             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15224               delete_breakpoint (b);
15225         }
15226     }
15227   else
15228     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
15229 }
15230
15231 /* Helper function for trace_pass_command.  */
15232
15233 static void
15234 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
15235 {
15236   tp->pass_count = count;
15237   observer_notify_breakpoint_modified (&tp->base);
15238   if (from_tty)
15239     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
15240                      tp->base.number, count);
15241 }
15242
15243 /* Set passcount for tracepoint.
15244
15245    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
15246    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
15247    Also accepts special argument "all".  */
15248
15249 static void
15250 trace_pass_command (char *args, int from_tty)
15251 {
15252   struct tracepoint *t1;
15253   unsigned int count;
15254
15255   if (args == 0 || *args == 0)
15256     error (_("passcount command requires an "
15257              "argument (count + optional TP num)"));
15258
15259   count = strtoul (args, &args, 10);    /* Count comes first, then TP num.  */
15260
15261   args = skip_spaces (args);
15262   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
15263     {
15264       struct breakpoint *b;
15265
15266       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
15267       if (*args)
15268         error (_("Junk at end of arguments."));
15269
15270       ALL_TRACEPOINTS (b)
15271       {
15272         t1 = (struct tracepoint *) b;
15273         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15274       }
15275     }
15276   else if (*args == '\0')
15277     {
15278       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL, 1);
15279       if (t1)
15280         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15281     }
15282   else
15283     {
15284       struct get_number_or_range_state state;
15285
15286       init_number_or_range (&state, args);
15287       while (!state.finished)
15288         {
15289           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &state, 1);
15290           if (t1)
15291             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15292         }
15293     }
15294 }
15295
15296 struct tracepoint *
15297 get_tracepoint (int num)
15298 {
15299   struct breakpoint *t;
15300
15301   ALL_TRACEPOINTS (t)
15302     if (t->number == num)
15303       return (struct tracepoint *) t;
15304
15305   return NULL;
15306 }
15307
15308 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
15309    different from the tracepoint number after disconnecting and
15310    reconnecting).  */
15311
15312 struct tracepoint *
15313 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
15314 {
15315   struct breakpoint *b;
15316
15317   ALL_TRACEPOINTS (b)
15318     {
15319       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
15320
15321       if (t->number_on_target == num)
15322         return t;
15323     }
15324
15325   return NULL;
15326 }
15327
15328 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
15329    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
15330    If OPTIONAL_P is true, then if the argument is missing, the most
15331    recent tracepoint (tracepoint_count) is returned.  */
15332 struct tracepoint *
15333 get_tracepoint_by_number (char **arg,
15334                           struct get_number_or_range_state *state,
15335                           int optional_p)
15336 {
15337   struct breakpoint *t;
15338   int tpnum;
15339   char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
15340
15341   if (state)
15342     {
15343       gdb_assert (!state->finished);
15344       tpnum = get_number_or_range (state);
15345     }
15346   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
15347     {
15348       if (optional_p)
15349         tpnum = tracepoint_count;
15350       else
15351         error_no_arg (_("tracepoint number"));
15352     }
15353   else
15354     tpnum = get_number (arg);
15355
15356   if (tpnum <= 0)
15357     {
15358       if (instring && *instring)
15359         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15360                          instring);
15361       else
15362         printf_filtered (_("Tracepoint argument missing "
15363                            "and no previous tracepoint\n"));
15364       return NULL;
15365     }
15366
15367   ALL_TRACEPOINTS (t)
15368     if (t->number == tpnum)
15369     {
15370       return (struct tracepoint *) t;
15371     }
15372
15373   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15374   return NULL;
15375 }
15376
15377 void
15378 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15379 {
15380   if (b->thread != -1)
15381     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15382
15383   if (b->task != 0)
15384     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15385
15386   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15387 }
15388
15389 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15390    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15391    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15392    non-zero.  */
15393
15394 static void
15395 save_breakpoints (char *filename, int from_tty,
15396                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15397 {
15398   struct breakpoint *tp;
15399   int any = 0;
15400   char *pathname;
15401   struct cleanup *cleanup;
15402   struct ui_file *fp;
15403   int extra_trace_bits = 0;
15404
15405   if (filename == 0 || *filename == 0)
15406     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15407
15408   /* See if we have anything to save.  */
15409   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15410   {
15411     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15412     if (!user_breakpoint_p (tp))
15413       continue;
15414
15415     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15416     if (filter && !filter (tp))
15417       continue;
15418
15419     any = 1;
15420
15421     if (is_tracepoint (tp))
15422       {
15423         extra_trace_bits = 1;
15424
15425         /* We can stop searching.  */
15426         break;
15427       }
15428   }
15429
15430   if (!any)
15431     {
15432       warning (_("Nothing to save."));
15433       return;
15434     }
15435
15436   pathname = tilde_expand (filename);
15437   cleanup = make_cleanup (xfree, pathname);
15438   fp = gdb_fopen (pathname, "w");
15439   if (!fp)
15440     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15441            filename, safe_strerror (errno));
15442   make_cleanup_ui_file_delete (fp);
15443
15444   if (extra_trace_bits)
15445     save_trace_state_variables (fp);
15446
15447   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15448   {
15449     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15450     if (!user_breakpoint_p (tp))
15451       continue;
15452
15453     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15454     if (filter && !filter (tp))
15455       continue;
15456
15457     tp->ops->print_recreate (tp, fp);
15458
15459     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15460        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15461        instead.  */
15462
15463     if (tp->cond_string)
15464       fprintf_unfiltered (fp, "  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15465
15466     if (tp->ignore_count)
15467       fprintf_unfiltered (fp, "  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15468
15469     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
15470       {
15471         volatile struct gdb_exception ex;       
15472
15473         fprintf_unfiltered (fp, "  commands\n");
15474         
15475         ui_out_redirect (current_uiout, fp);
15476         TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15477           {
15478             print_command_lines (current_uiout, tp->commands->commands, 2);
15479           }
15480         ui_out_redirect (current_uiout, NULL);
15481
15482         if (ex.reason < 0)
15483           throw_exception (ex);
15484
15485         fprintf_unfiltered (fp, "  end\n");
15486       }
15487
15488     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15489       fprintf_unfiltered (fp, "disable\n");
15490
15491     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15492        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15493        special, and not user visible.  */
15494     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15495       {
15496         struct bp_location *loc;
15497         int n = 1;
15498
15499         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15500           if (!loc->enabled)
15501             fprintf_unfiltered (fp, "disable $bpnum.%d\n", n);
15502       }
15503   }
15504
15505   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15506     fprintf_unfiltered (fp, "set default-collect %s\n", default_collect);
15507
15508   do_cleanups (cleanup);
15509   if (from_tty)
15510     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), filename);
15511 }
15512
15513 /* The `save breakpoints' command.  */
15514
15515 static void
15516 save_breakpoints_command (char *args, int from_tty)
15517 {
15518   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15519 }
15520
15521 /* The `save tracepoints' command.  */
15522
15523 static void
15524 save_tracepoints_command (char *args, int from_tty)
15525 {
15526   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15527 }
15528
15529 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15530
15531 VEC(breakpoint_p) *
15532 all_tracepoints (void)
15533 {
15534   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15535   struct breakpoint *tp;
15536
15537   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15538   {
15539     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15540   }
15541
15542   return tp_vec;
15543 }
15544
15545 \f
15546 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15547    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15548    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15549    command.  */
15550 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15551 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15552 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15553 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15554 guessed probe type) or `-probe-stap' (for a SystemTap probe).\n\
15555 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
15556 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
15557 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
15558 If an address is specified, break at that exact address.\n\
15559 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15560 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15561 \n\
15562 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15563 CONDITION is a boolean expression.\n\
15564 \n\
15565 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15566 conditions are different.\n\
15567 \n\
15568 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15569
15570 /* List of subcommands for "catch".  */
15571 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15572
15573 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15574 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15575
15576 void
15577 add_catch_command (char *name, char *docstring,
15578                    void (*sfunc) (char *args, int from_tty,
15579                                   struct cmd_list_element *command),
15580                    completer_ftype *completer,
15581                    void *user_data_catch,
15582                    void *user_data_tcatch)
15583 {
15584   struct cmd_list_element *command;
15585
15586   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15587                      &catch_cmdlist);
15588   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15589   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15590   set_cmd_completer (command, completer);
15591
15592   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15593                      &tcatch_cmdlist);
15594   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15595   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15596   set_cmd_completer (command, completer);
15597 }
15598
15599 static void
15600 clear_syscall_counts (struct inferior *inf)
15601 {
15602   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
15603     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
15604
15605   inf_data->total_syscalls_count = 0;
15606   inf_data->any_syscall_count = 0;
15607   VEC_free (int, inf_data->syscalls_counts);
15608 }
15609
15610 static void
15611 save_command (char *arg, int from_tty)
15612 {
15613   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15614                        "the name of a save subcommand.\n"));
15615   help_list (save_cmdlist, "save ", -1, gdb_stdout);
15616 }
15617
15618 struct breakpoint *
15619 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15620                           void *data)
15621 {
15622   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15623
15624   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15625     {
15626       if ((*callback) (b, data))
15627         return b;
15628     }
15629
15630   return NULL;
15631 }
15632
15633 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15634    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15635
15636 static int
15637 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15638 {
15639   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15640      non-inline function.  */
15641   if (b->type == bp_shlib_event)
15642     return 1;
15643
15644   return 0;
15645 }
15646
15647 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15648    have been inlined.  */
15649
15650 int
15651 pc_at_non_inline_function (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15652                            const struct target_waitstatus *ws)
15653 {
15654   struct breakpoint *b;
15655   struct bp_location *bl;
15656
15657   ALL_BREAKPOINTS (b)
15658     {
15659       if (!is_non_inline_function (b))
15660         continue;
15661
15662       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15663         {
15664           if (!bl->shlib_disabled
15665               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15666             return 1;
15667         }
15668     }
15669
15670   return 0;
15671 }
15672
15673 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15674
15675 void
15676 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15677 {
15678   struct bp_location **locp, *loc;
15679
15680   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15681     if (loc->symtab != NULL && loc->symtab->objfile == objfile)
15682       loc->symtab = NULL;
15683 }
15684
15685 void
15686 initialize_breakpoint_ops (void)
15687 {
15688   static int initialized = 0;
15689
15690   struct breakpoint_ops *ops;
15691
15692   if (initialized)
15693     return;
15694   initialized = 1;
15695
15696   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15697      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15698      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15699   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15700   *ops = base_breakpoint_ops;
15701   ops->re_set = bkpt_re_set;
15702   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15703   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15704   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15705   ops->create_sals_from_address = bkpt_create_sals_from_address;
15706   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15707   ops->decode_linespec = bkpt_decode_linespec;
15708
15709   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15710   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15711   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15712   ops->re_set = bkpt_re_set;
15713   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15714   ops->print_it = bkpt_print_it;
15715   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15716   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15717
15718   /* Ranged breakpoints.  */
15719   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15720   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15721   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15722   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15723   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15724   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15725   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15726   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15727   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15728
15729   /* Internal breakpoints.  */
15730   ops = &internal_breakpoint_ops;
15731   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15732   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15733   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15734   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15735   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15736
15737   /* Momentary breakpoints.  */
15738   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15739   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15740   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15741   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15742   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15743   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15744
15745   /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception.  */
15746   ops = &longjmp_breakpoint_ops;
15747   *ops = momentary_breakpoint_ops;
15748   ops->dtor = longjmp_bkpt_dtor;
15749
15750   /* Probe breakpoints.  */
15751   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15752   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15753   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15754   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15755   ops->create_sals_from_address = bkpt_probe_create_sals_from_address;
15756   ops->decode_linespec = bkpt_probe_decode_linespec;
15757
15758   /* Watchpoints.  */
15759   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15760   *ops = base_breakpoint_ops;
15761   ops->dtor = dtor_watchpoint;
15762   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15763   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15764   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15765   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15766   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15767   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15768   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15769   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15770   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15771   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15772
15773   /* Masked watchpoints.  */
15774   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15775   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15776   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15777   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15778   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15779   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15780   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15781   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15782   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15783   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15784
15785   /* Tracepoints.  */
15786   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15787   *ops = base_breakpoint_ops;
15788   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15789   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15790   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15791   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15792   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15793   ops->create_sals_from_address = tracepoint_create_sals_from_address;
15794   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15795   ops->decode_linespec = tracepoint_decode_linespec;
15796
15797   /* Probe tracepoints.  */
15798   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15799   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15800   ops->create_sals_from_address = tracepoint_probe_create_sals_from_address;
15801   ops->decode_linespec = tracepoint_probe_decode_linespec;
15802
15803   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15804   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15805   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15806   ops->create_sals_from_address = strace_marker_create_sals_from_address;
15807   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15808   ops->decode_linespec = strace_marker_decode_linespec;
15809
15810   /* Fork catchpoints.  */
15811   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15812   *ops = base_breakpoint_ops;
15813   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15814   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15815   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15816   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15817   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15818   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15819   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15820
15821   /* Vfork catchpoints.  */
15822   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15823   *ops = base_breakpoint_ops;
15824   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15825   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15826   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15827   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15828   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15829   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15830   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15831
15832   /* Exec catchpoints.  */
15833   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15834   *ops = base_breakpoint_ops;
15835   ops->dtor = dtor_catch_exec;
15836   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15837   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15838   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15839   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15840   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15841   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15842   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15843
15844   /* Syscall catchpoints.  */
15845   ops = &catch_syscall_breakpoint_ops;
15846   *ops = base_breakpoint_ops;
15847   ops->dtor = dtor_catch_syscall;
15848   ops->insert_location = insert_catch_syscall;
15849   ops->remove_location = remove_catch_syscall;
15850   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_syscall;
15851   ops->print_it = print_it_catch_syscall;
15852   ops->print_one = print_one_catch_syscall;
15853   ops->print_mention = print_mention_catch_syscall;
15854   ops->print_recreate = print_recreate_catch_syscall;
15855
15856   /* Solib-related catchpoints.  */
15857   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15858   *ops = base_breakpoint_ops;
15859   ops->dtor = dtor_catch_solib;
15860   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15861   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15862   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15863   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15864   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15865   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15866   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15867   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15868
15869   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15870   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15871   ops->re_set = dprintf_re_set;
15872   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15873   ops->print_it = bkpt_print_it;
15874   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15875   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15876 }
15877
15878 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15879
15880 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15881
15882 void
15883 _initialize_breakpoint (void)
15884 {
15885   struct cmd_list_element *c;
15886
15887   initialize_breakpoint_ops ();
15888
15889   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15890   observer_attach_inferior_exit (clear_syscall_counts);
15891   observer_attach_memory_changed (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15892
15893   breakpoint_objfile_key
15894     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_probes);
15895
15896   catch_syscall_inferior_data
15897     = register_inferior_data_with_cleanup (NULL,
15898                                            catch_syscall_inferior_data_cleanup);
15899
15900   breakpoint_chain = 0;
15901   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15902      before a breakpoint is set.  */
15903   breakpoint_count = 0;
15904
15905   tracepoint_count = 0;
15906
15907   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15908 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15909 Usage is `ignore N COUNT'."));
15910   if (xdb_commands)
15911     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
15912
15913   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
15914 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
15915 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
15916 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15917 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15918 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15919 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15920 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15921
15922   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15923 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15924 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15925 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15926   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15927
15928   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15929 Set a temporary breakpoint.\n\
15930 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15931 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15932 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15933 \n"
15934 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15935   set_cmd_completer (c, location_completer);
15936
15937   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15938 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15939 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15940 some target hardware may not have this support.\n\
15941 \n"
15942 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15943   set_cmd_completer (c, location_completer);
15944
15945   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15946 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15947 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15948 so it will be deleted when hit.\n\
15949 \n"
15950 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15951   set_cmd_completer (c, location_completer);
15952
15953   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15954 Enable some breakpoints.\n\
15955 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15956 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15957 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15958 With a subcommand you can enable temporarily."),
15959                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15960   if (xdb_commands)
15961     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
15962 Enable some breakpoints.\n\
15963 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15964 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15965 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15966 With a subcommand you can enable temporarily."));
15967
15968   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15969
15970   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15971 Enable some breakpoints.\n\
15972 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15973 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15974 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15975                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15976
15977   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15978 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15979 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15980            &enablebreaklist);
15981
15982   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15983 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15984 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15985            &enablebreaklist);
15986
15987   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15988 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15989 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15990 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15991            &enablebreaklist);
15992
15993   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15994 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15995 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15996            &enablelist);
15997
15998   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15999 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16000 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
16001            &enablelist);
16002
16003   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
16004 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
16005 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
16006 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
16007            &enablelist);
16008
16009   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
16010 Disable some breakpoints.\n\
16011 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16012 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16013 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
16014                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
16015   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
16016   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
16017   if (xdb_commands)
16018     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
16019 Disable some breakpoints.\n\
16020 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16021 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16022 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."));
16023
16024   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
16025 Disable some breakpoints.\n\
16026 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16027 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16028 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
16029 This command may be abbreviated \"disable\"."),
16030            &disablelist);
16031
16032   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
16033 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16034 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16035 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16036 \n\
16037 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
16038 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
16039                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
16040   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
16041   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
16042   if (xdb_commands)
16043     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
16044 Delete some breakpoints.\n\
16045 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16046 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
16047
16048   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
16049 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16050 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16051 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16052 This command may be abbreviated \"delete\"."),
16053            &deletelist);
16054
16055   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
16056 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
16057 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16058 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
16059 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
16060 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
16061 \n\
16062 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
16063 is executing in.\n\
16064 \n\
16065 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
16066   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
16067
16068   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
16069 Set breakpoint at specified line or function.\n"
16070 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
16071   set_cmd_completer (c, location_completer);
16072
16073   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
16074   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
16075   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
16076   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
16077
16078   if (xdb_commands)
16079    add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
16080
16081   if (dbx_commands)
16082     {
16083       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
16084 Break in function/address or break at a line in the current file."),
16085                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
16086       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
16087                _("Break in function or address."), &stoplist);
16088       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
16089                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
16090       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
16091 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16092 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16093 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16094 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16095 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16096 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16097 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16098 address and file/line number respectively.\n\
16099 \n\
16100 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16101 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16102 is prefixed with \"server \".\n\n\
16103 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16104 breakpoint set."));
16105     }
16106
16107   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
16108 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
16109 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16110 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16111 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16112 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16113 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16114 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16115 address and file/line number respectively.\n\
16116 \n\
16117 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16118 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16119 is prefixed with \"server \".\n\n\
16120 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16121 breakpoint set."));
16122
16123   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
16124
16125   if (xdb_commands)
16126     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
16127 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16128 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16129 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16130 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16131 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16132 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16133 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16134 address and file/line number respectively.\n\
16135 \n\
16136 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16137 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16138 is prefixed with \"server \".\n\n\
16139 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16140 breakpoint set."));
16141
16142   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
16143 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16144 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16145 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16146 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16147 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
16148 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
16149 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
16150 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
16151 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16152 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16153 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16154 address and file/line number respectively.\n\
16155 \n\
16156 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16157 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16158 is prefixed with \"server \".\n\n\
16159 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16160 breakpoint set."),
16161            &maintenanceinfolist);
16162
16163   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
16164 Set catchpoints to catch events."),
16165                   &catch_cmdlist, "catch ",
16166                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16167
16168   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
16169 Set temporary catchpoints to catch events."),
16170                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
16171                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16172
16173   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
16174                      catch_fork_command_1,
16175                      NULL,
16176                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
16177                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
16178   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
16179                      catch_fork_command_1,
16180                      NULL,
16181                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
16182                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
16183   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
16184                      catch_exec_command_1,
16185                      NULL,
16186                      CATCH_PERMANENT,
16187                      CATCH_TEMPORARY);
16188   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
16189 Usage: catch load [REGEX]\n\
16190 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16191                      catch_load_command_1,
16192                      NULL,
16193                      CATCH_PERMANENT,
16194                      CATCH_TEMPORARY);
16195   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
16196 Usage: catch unload [REGEX]\n\
16197 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16198                      catch_unload_command_1,
16199                      NULL,
16200                      CATCH_PERMANENT,
16201                      CATCH_TEMPORARY);
16202   add_catch_command ("syscall", _("\
16203 Catch system calls by their names and/or numbers.\n\
16204 Arguments say which system calls to catch.  If no arguments\n\
16205 are given, every system call will be caught.\n\
16206 Arguments, if given, should be one or more system call names\n\
16207 (if your system supports that), or system call numbers."),
16208                      catch_syscall_command_1,
16209                      catch_syscall_completer,
16210                      CATCH_PERMANENT,
16211                      CATCH_TEMPORARY);
16212
16213   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
16214 Set a watchpoint for an expression.\n\
16215 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16216 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16217 an expression changes.\n\
16218 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16219 the memory to which it refers."));
16220   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16221
16222   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
16223 Set a read watchpoint for an expression.\n\
16224 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16225 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16226 an expression is read.\n\
16227 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16228 the memory to which it refers."));
16229   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16230
16231   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
16232 Set a watchpoint for an expression.\n\
16233 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16234 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16235 an expression is either read or written.\n\
16236 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16237 the memory to which it refers."));
16238   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16239
16240   add_info ("watchpoints", watchpoints_info, _("\
16241 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
16242
16243   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
16244      respond to changes - contrary to the description.  */
16245   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
16246                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
16247 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16248 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16249 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
16250 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
16251 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
16252 hardware.)"),
16253                             NULL,
16254                             show_can_use_hw_watchpoints,
16255                             &setlist, &showlist);
16256
16257   can_use_hw_watchpoints = 1;
16258
16259   /* Tracepoint manipulation commands.  */
16260
16261   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
16262 Set a tracepoint at specified line or function.\n\
16263 \n"
16264 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
16265 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16266   set_cmd_completer (c, location_completer);
16267
16268   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
16269   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
16270   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
16271   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
16272
16273   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
16274 Set a fast tracepoint at specified line or function.\n\
16275 \n"
16276 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
16277 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16278   set_cmd_completer (c, location_completer);
16279
16280   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
16281 Set a static tracepoint at specified line, function or marker.\n\
16282 \n\
16283 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
16284 LOCATION may be a line number, function name, \"*\" and an address,\n\
16285 or -m MARKER_ID.\n\
16286 If a line number is specified, probe the marker at start of code\n\
16287 for that line.  If a function is specified, probe the marker at start\n\
16288 of code for that function.  If an address is specified, probe the marker\n\
16289 at that exact address.  If a marker id is specified, probe the marker\n\
16290 with that name.  With no LOCATION, uses current execution address of\n\
16291 the selected stack frame.\n\
16292 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
16293 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
16294 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
16295 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
16296 \n\
16297 CONDITION is a boolean expression.\n\
16298 \n\
16299 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
16300 conditions are different.\n\
16301 \n\
16302 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
16303 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16304   set_cmd_completer (c, location_completer);
16305
16306   add_info ("tracepoints", tracepoints_info, _("\
16307 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
16308 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
16309 last tracepoint set."));
16310
16311   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
16312
16313   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
16314 Delete specified tracepoints.\n\
16315 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16316 No argument means delete all tracepoints."),
16317            &deletelist);
16318   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
16319
16320   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
16321 Disable specified tracepoints.\n\
16322 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16323 No argument means disable all tracepoints."),
16324            &disablelist);
16325   deprecate_cmd (c, "disable");
16326
16327   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
16328 Enable specified tracepoints.\n\
16329 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16330 No argument means enable all tracepoints."),
16331            &enablelist);
16332   deprecate_cmd (c, "enable");
16333
16334   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
16335 Set the passcount for a tracepoint.\n\
16336 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
16337 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
16338 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
16339
16340   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
16341                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
16342                   &save_cmdlist, "save ",
16343                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16344
16345   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
16346 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
16347 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
16348 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
16349 session to restore them."),
16350                &save_cmdlist);
16351   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16352
16353   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
16354 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
16355 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
16356                &save_cmdlist);
16357   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16358
16359   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
16360   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
16361
16362   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
16363 Breakpoint specific settings\n\
16364 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16365 pending breakpoint behavior"),
16366                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
16367                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
16368   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
16369 Breakpoint specific settings\n\
16370 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16371 pending breakpoint behavior"),
16372                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
16373                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
16374
16375   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
16376                                 &pending_break_support, _("\
16377 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16378 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16379 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
16380 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
16381 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
16382 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
16383                                 NULL,
16384                                 show_pending_break_support,
16385                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16386                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16387
16388   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
16389
16390   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
16391                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
16392 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16393 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16394 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
16395 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
16396 a warning will be emitted for such breakpoints."),
16397                            NULL,
16398                            show_automatic_hardware_breakpoints,
16399                            &breakpoint_set_cmdlist,
16400                            &breakpoint_show_cmdlist);
16401
16402   add_setshow_auto_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
16403                                 &always_inserted_mode, _("\
16404 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
16405 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
16406 When this mode is off, breakpoints are inserted in inferior when it is\n\
16407 resumed, and removed when execution stops.  When this mode is on,\n\
16408 breakpoints are inserted immediately and removed only when the user\n\
16409 deletes the breakpoint.  When this mode is auto (which is the default),\n\
16410 the behaviour depends on the non-stop setting (see help set non-stop).\n\
16411 In this case, if gdb is controlling the inferior in non-stop mode, gdb\n\
16412 behaves as if always-inserted mode is on; if gdb is controlling the\n\
16413 inferior in all-stop mode, gdb behaves as if always-inserted mode is off."),
16414                                 NULL,
16415                                 &show_always_inserted_mode,
16416                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16417                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16418
16419   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
16420                         condition_evaluation_enums,
16421                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
16422 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16423 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16424 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
16425 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16426 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16427 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16428 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16429 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16430 be set to \"gdb\""),
16431                            &set_condition_evaluation_mode,
16432                            &show_condition_evaluation_mode,
16433                            &breakpoint_set_cmdlist,
16434                            &breakpoint_show_cmdlist);
16435
16436   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16437 Set a breakpoint for an address range.\n\
16438 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16439 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16440   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16441   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16442   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16443            or the start of the range\n\
16444   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16445   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16446   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16447 \n\
16448 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16449 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16450 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16451
16452   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16453 Set a dynamic printf at specified line or function.\n\
16454 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16455 location may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16456 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
16457 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
16458 "));
16459   set_cmd_completer (c, location_completer);
16460
16461   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16462                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16463 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16464 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16465 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16466 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16467 console, as with the \"printf\" command.\n\
16468 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16469 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16470 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16471                         update_dprintf_commands, NULL,
16472                         &setlist, &showlist);
16473
16474   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16475   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16476                           &dprintf_function, _("\
16477 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16478 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16479                           update_dprintf_commands, NULL,
16480                           &setlist, &showlist);
16481
16482   dprintf_channel = xstrdup ("");
16483   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16484                           &dprintf_channel, _("\
16485 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16486 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16487                           update_dprintf_commands, NULL,
16488                           &setlist, &showlist);
16489
16490   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16491                            &disconnected_dprintf, _("\
16492 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16493 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16494 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16495 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16496                            NULL,
16497                            NULL,
16498                            &setlist, &showlist);
16499
16500   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16501 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16502 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16503
16504   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16505
16506   observer_attach_about_to_proceed (breakpoint_about_to_proceed);
16507 }