2002-11-23 Andrew Cagney <ac131313@redhat.com>
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
4    1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software
5    Foundation, Inc.
6
7    This file is part of GDB.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
22    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
23
24 #include "defs.h"
25 #include <ctype.h>
26 #include "symtab.h"
27 #include "frame.h"
28 #include "breakpoint.h"
29 #include "gdbtypes.h"
30 #include "expression.h"
31 #include "gdbcore.h"
32 #include "gdbcmd.h"
33 #include "value.h"
34 #include "command.h"
35 #include "inferior.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb_string.h"
40 #include "demangle.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
52 #include "gdb-events.h"
53
54 /* Prototypes for local functions. */
55
56 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
57
58 static void catch_command_1 (char *, int, int);
59
60 static void enable_delete_command (char *, int);
61
62 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
63
64 static void enable_once_command (char *, int);
65
66 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
67
68 static void disable_command (char *, int);
69
70 static void enable_command (char *, int);
71
72 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
73
74 static void ignore_command (char *, int);
75
76 static int breakpoint_re_set_one (PTR);
77
78 static void clear_command (char *, int);
79
80 static void catch_command (char *, int);
81
82 static void handle_gnu_4_16_catch_command (char *, int, int);
83
84 static struct symtabs_and_lines get_catch_sals (int);
85
86 static void watch_command (char *, int);
87
88 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
89
90 extern void break_at_finish_command (char *, int);
91 extern void break_at_finish_at_depth_command (char *, int);
92
93 extern void tbreak_at_finish_command (char *, int);
94
95 static void break_command_1 (char *, int, int);
96
97 static void mention (struct breakpoint *);
98
99 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line, enum bptype);
100
101 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
102
103 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
104
105 static void breakpoints_info (char *, int);
106
107 static void breakpoint_1 (int, int);
108
109 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
110
111 static int breakpoint_cond_eval (PTR);
112
113 static void cleanup_executing_breakpoints (PTR);
114
115 static void commands_command (char *, int);
116
117 static void condition_command (char *, int);
118
119 static int get_number_trailer (char **, int);
120
121 void set_breakpoint_count (int);
122
123 typedef enum
124   {
125     mark_inserted,
126     mark_uninserted
127   }
128 insertion_state_t;
129
130 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
131
132 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
133
134 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
135
136 typedef struct
137   {
138     enum exception_event_kind kind;
139     int enable_p;
140   }
141 args_for_catchpoint_enable;
142
143 static int watchpoint_check (PTR);
144
145 static int cover_target_enable_exception_callback (PTR);
146
147 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
148
149 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
150
151 static void create_overlay_event_breakpoint (char *);
152
153 static int hw_breakpoint_used_count (void);
154
155 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
156
157 static void hbreak_command (char *, int);
158
159 static void thbreak_command (char *, int);
160
161 static void watch_command_1 (char *, int, int);
162
163 static void rwatch_command (char *, int);
164
165 static void awatch_command (char *, int);
166
167 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
168
169 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
170                                  int tempflag,
171                                  char *dll_pathname,
172                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
173
174 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
175                                                 char *cond_string,
176                                                 enum bptype bp_kind);
177
178 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
179                                                 int flag, int from_tty);
180
181 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
182
183 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
184
185 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
186
187 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
188
189 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
190
191 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
192
193 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
194
195 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
196 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
197 #endif
198
199 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
200                                          enum exception_event_kind ex_event,
201                                          struct symtab_and_line *sal);
202
203 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
204                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
205
206 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
207
208 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
209
210 /* Prototypes for exported functions. */
211
212 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
213    if such is available. */
214 static int can_use_hw_watchpoints;
215
216 void _initialize_breakpoint (void);
217
218 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
219
220 /* Are we executing breakpoint commands?  */
221 static int executing_breakpoint_commands;
222
223 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
224 static int overlay_events_enabled;
225
226 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
227    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
228    breakpoint.  */
229
230 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
231
232 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
233         for (B = breakpoint_chain;      \
234              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
235              B = TMP)
236
237 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
238
239 int must_shift_inst_regs =
240 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
241 1
242 #else
243 0
244 #endif
245  ;
246
247 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
248
249 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
250
251 /* Chain of all breakpoints defined.  */
252
253 struct breakpoint *breakpoint_chain;
254
255 /* Number of last breakpoint made.  */
256
257 int breakpoint_count;
258
259 /* Pointer to current exception event record */
260 static struct exception_event_record *current_exception_event;
261
262 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
263    between runs of a program */
264 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
265
266 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
267    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
268 int exception_support_initialized = 0;
269
270 /* This function returns a pointer to the string representation of the
271    pathname of the dynamically-linked library that has just been
272    loaded.
273
274    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
275    or undefined results are guaranteed.
276
277    This string's contents are only valid immediately after the
278    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
279    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
280    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
281    then access the string.  */
282
283 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
284 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
285 #endif
286
287 /* This function returns a pointer to the string representation of the
288    pathname of the dynamically-linked library that has just been
289    unloaded.
290
291    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
292    TRUE, or undefined results are guaranteed.
293
294    This string's contents are only valid immediately after the
295    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
296    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
297    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
298    then access the string.  */
299
300 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
301 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
302 #endif
303
304 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
305    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
306    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
307
308 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
309 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
310    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
311 #endif
312
313 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
314    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
315    library file (or any library file, if filename is NULL) is
316    unloaded.  */
317
318 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
319 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
320    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
321 #endif
322
323 /* Set breakpoint count to NUM.  */
324
325 void
326 set_breakpoint_count (int num)
327 {
328   breakpoint_count = num;
329   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
330                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
331 }
332
333 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
334
335 void
336 clear_breakpoint_hit_counts (void)
337 {
338   struct breakpoint *b;
339
340   ALL_BREAKPOINTS (b)
341     b->hit_count = 0;
342 }
343
344 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
345    for "break" command with no arg.
346    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
347    not valid, and "break" with no arg is an error.
348
349    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
350
351 int default_breakpoint_valid;
352 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
353 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
354 int default_breakpoint_line;
355 \f
356 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
357    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
358
359    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
360    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
361    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
362    
363    TRAILER is a character which can be found after the number; most
364    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
365 static int
366 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
367 {
368   int retval = 0;       /* default */
369   char *p = *pp;
370
371   if (p == NULL)
372     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
373     return breakpoint_count;
374   else if (*p == '$')
375     {
376       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
377          to pass to lookup_internalvar().  */
378       char *varname;
379       char *start = ++p;
380       struct value *val;
381
382       while (isalnum (*p) || *p == '_')
383         p++;
384       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
385       strncpy (varname, start, p - start);
386       varname[p - start] = '\0';
387       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
388       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
389         retval = (int) value_as_long (val);
390       else
391         {
392           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
393           retval = 0;
394         }
395     }
396   else
397     {
398       if (*p == '-')
399         ++p;
400       while (*p >= '0' && *p <= '9')
401         ++p;
402       if (p == *pp)
403         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
404         {
405           /* Skip non-numeric token */
406           while (*p && !isspace((int) *p))
407             ++p;
408           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
409           retval = 0;
410         }
411       else
412         retval = atoi (*pp);
413     }
414   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
415     {
416       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
417       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
418         ++p;
419       retval = 0;
420     }
421   while (isspace (*p))
422     p++;
423   *pp = p;
424   return retval;
425 }
426
427
428 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
429 int
430 get_number (char **pp)
431 {
432   return get_number_trailer (pp, '\0');
433 }
434
435 /* Parse a number or a range.
436  * A number will be of the form handled by get_number.
437  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
438  * will represent all the integers between number1 and number2,
439  * inclusive.
440  *
441  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
442  * At each call it will return the next value in the range.
443  *
444  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
445  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
446  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
447  * is completed.  The call that completes the range will advance
448  * pointer PP past <number2>.
449  */
450
451 int 
452 get_number_or_range (char **pp)
453 {
454   static int last_retval, end_value;
455   static char *end_ptr;
456   static int in_range = 0;
457
458   if (**pp != '-')
459     {
460       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
461          or to the first number of a range.  */
462       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
463       if (**pp == '-')
464         {
465           char **temp;
466
467           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
468              Skip the '-', parse and remember the second number,
469              and also remember the end of the final token.  */
470
471           temp = &end_ptr; 
472           end_ptr = *pp + 1; 
473           while (isspace ((int) *end_ptr))
474             end_ptr++;  /* skip white space */
475           end_value = get_number (temp);
476           if (end_value < last_retval) 
477             {
478               error ("inverted range");
479             }
480           else if (end_value == last_retval)
481             {
482               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
483                  token pointer so that the range will be treated as a
484                  single number.  */ 
485               *pp = end_ptr;
486             }
487           else
488             in_range = 1;
489         }
490     }
491   else if (! in_range)
492     error ("negative value");
493   else
494     {
495       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
496          number-parsing has already been done.  Return the next
497          integer value (one greater than the saved previous value).
498          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
499          is reached.  */
500
501       if (++last_retval == end_value)
502         {
503           /* End of range reached; advance token pointer.  */
504           *pp = end_ptr;
505           in_range = 0;
506         }
507     }
508   return last_retval;
509 }
510
511
512 \f
513 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
514
515 static void
516 condition_command (char *arg, int from_tty)
517 {
518   register struct breakpoint *b;
519   char *p;
520   register int bnum;
521
522   if (arg == 0)
523     error_no_arg ("breakpoint number");
524
525   p = arg;
526   bnum = get_number (&p);
527   if (bnum == 0)
528     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
529
530   ALL_BREAKPOINTS (b)
531     if (b->number == bnum)
532     {
533       if (b->cond)
534         {
535           xfree (b->cond);
536           b->cond = 0;
537         }
538       if (b->cond_string != NULL)
539         xfree (b->cond_string);
540
541       if (*p == 0)
542         {
543           b->cond = 0;
544           b->cond_string = NULL;
545           if (from_tty)
546             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
547         }
548       else
549         {
550           arg = p;
551           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
552              typed in or the decompiled expression.  */
553           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
554           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
555           if (*arg)
556             error ("Junk at end of expression");
557         }
558       breakpoints_changed ();
559       breakpoint_modify_event (b->number);
560       return;
561     }
562
563   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
564 }
565
566 /* ARGSUSED */
567 static void
568 commands_command (char *arg, int from_tty)
569 {
570   register struct breakpoint *b;
571   char *p;
572   register int bnum;
573   struct command_line *l;
574
575   /* If we allowed this, we would have problems with when to
576      free the storage, if we change the commands currently
577      being read from.  */
578
579   if (executing_breakpoint_commands)
580     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
581
582   p = arg;
583   bnum = get_number (&p);
584
585   if (p && *p)
586     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
587
588   ALL_BREAKPOINTS (b)
589     if (b->number == bnum)
590     {
591       char tmpbuf[128];
592       sprintf (tmpbuf, 
593                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
594                bnum);
595       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
596       free_command_lines (&b->commands);
597       b->commands = l;
598       breakpoints_changed ();
599       breakpoint_modify_event (b->number);
600       return;
601     }
602   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
603 }
604 \f
605 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
606    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
607
608    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
609    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
610    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
611    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
612
613 int
614 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
615 {
616   int status;
617   struct breakpoint *b;
618   CORE_ADDR bp_addr = 0;
619   int bp_size = 0;
620
621   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
622     /* No breakpoints on this machine. */
623     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
624
625   ALL_BREAKPOINTS (b)
626   {
627     if (b->type == bp_none)
628       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
629                b->number);
630
631     /* memory breakpoint? */
632     if (b->type == bp_watchpoint
633         || b->type == bp_hardware_watchpoint
634         || b->type == bp_read_watchpoint
635         || b->type == bp_access_watchpoint)
636       continue;
637     /* bp in memory? */
638     if (!b->inserted)
639       continue;
640     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
641        we need to copy.  */
642     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
643        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
644        correctly determine the breakpoints memory address and size
645        for these targets. */
646     bp_addr = b->address;
647     bp_size = 0;
648     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
649       continue;
650     if (bp_size == 0)
651       /* bp isn't valid */
652       continue;
653     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
654       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
655          are reading.  */
656       continue;
657     if (bp_addr >= memaddr + len)
658       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
659          reading. */
660       continue;
661     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
662        the things before and after.  */
663     {
664       /* Offset within shadow_contents.  */
665       int bptoffset = 0;
666
667       if (bp_addr < memaddr)
668         {
669           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
670           bp_size -= memaddr - bp_addr;
671           bptoffset = memaddr - bp_addr;
672           bp_addr = memaddr;
673         }
674
675       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
676         {
677           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
678           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
679         }
680
681       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
682               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
683
684       if (bp_addr > memaddr)
685         {
686           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
687           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
688           if (status != 0)
689             return status;
690         }
691
692       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
693         {
694           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
695           status = read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
696                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
697                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
698           if (status != 0)
699             return status;
700         }
701       return 0;
702     }
703   }
704   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
705   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
706 }
707 \f
708
709 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
710    remove_breakpoints is used when the program stops.
711    Both return zero if successful,
712    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
713
714 int
715 insert_breakpoints (void)
716 {
717   register struct breakpoint *b, *temp;
718   int return_val = 0;   /* return success code. */
719   int val = 0;
720   int disabled_breaks = 0;
721   int hw_breakpoint_error = 0;
722 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
723   int process_warning = 0;
724 #endif
725
726   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
727   static char message[sizeof (message1) + 30];
728
729   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
730   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
731
732   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
733      there was an error.  */
734   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
735
736   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
737   {
738     if (b->enable_state == bp_permanent)
739       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
740       continue;
741     if ((b->type == bp_watchpoint
742          || b->type == bp_hardware_watchpoint
743          || b->type == bp_read_watchpoint
744          || b->type == bp_access_watchpoint) && (!b->val))
745       {
746         struct value *val;
747         val = evaluate_expression (b->exp);
748         release_value (val);
749         if (VALUE_LAZY (val))
750           value_fetch_lazy (val);
751         b->val = val;
752       } 
753     if (b->type != bp_watchpoint
754         && b->type != bp_hardware_watchpoint
755         && b->type != bp_read_watchpoint
756         && b->type != bp_access_watchpoint
757         && b->type != bp_catch_fork
758         && b->type != bp_catch_vfork
759         && b->type != bp_catch_exec
760         && b->type != bp_catch_throw
761         && b->type != bp_catch_catch
762         && b->enable_state != bp_disabled
763         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
764         && b->enable_state != bp_call_disabled
765         && !b->inserted
766         && !b->duplicate)
767       {
768         /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
769            trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
770            bp_hardware_breakpoint.  */
771
772         /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
773         if (overlay_debugging == ovly_off
774             || b->section == NULL
775             || !(section_is_overlay (b->section)))
776           {
777             /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
778
779             if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
780               val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, 
781                                                  b->shadow_contents);
782             else
783               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
784           }
785         else
786           {
787             /* This breakpoint is in an overlay section.  
788                Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
789             if (!overlay_events_enabled)
790               {
791                 /* Yes -- overlay event support is not active, 
792                    so we must try to set a breakpoint at the LMA.
793                    This will not work for a hardware breakpoint.  */
794                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
795                   warning ("hardware breakpoint %d not supported in overlay!\n",
796                            b->number);
797                 else
798                   {
799                     CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->address, 
800                                                                b->section);
801                     /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
802                     val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
803                     if (val != 0)
804                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
805                                           "Overlay breakpoint %d failed: in ROM?", 
806                                           b->number);
807                   }
808               }
809             /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
810             if (section_is_mapped (b->section))
811               {
812                 /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
813                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
814                   val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, 
815                                                      b->shadow_contents);
816                 else
817                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
818                                                   b->shadow_contents);
819               }
820             else
821               {
822                 /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
823                    No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
824                 continue;
825               }
826           }
827
828         if (val)
829           {
830             /* Can't set the breakpoint.  */
831 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
832             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
833               {
834                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
835                 val = 0;
836                 b->enable_state = bp_shlib_disabled;
837                 if (!disabled_breaks)
838                   {
839                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
840                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
841                                         b->number);
842                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
843                                         "Temporarily disabling shared library breakpoints:\n");
844                   }
845                 disabled_breaks = 1;
846                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
847                                     "breakpoint #%d\n", b->number);
848               }
849             else
850 #endif
851               {
852 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
853                 process_warning = 1;
854 #endif
855                 if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
856                   {
857                     hw_breakpoint_error = 1;
858                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
859                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n",
860                                         b->number);
861                   }
862                 else
863                   {
864                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
865                                         "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
866                                         b->number);
867                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
868                                       "Error accessing memory address ");
869                     print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
870                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
871                                       safe_strerror (val));
872                   }
873
874               }
875           }
876         else
877           b->inserted = 1;
878
879         if (val)
880           return_val = val;     /* remember failure */
881       }
882     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
883              && b->enable_state != bp_disabled
884              && b->enable_state != bp_shlib_disabled
885              && b->enable_state != bp_call_disabled
886              && !b->inserted
887              && !b->duplicate)
888
889       {
890         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
891            events -- with g++ style embedded label support, we insert
892            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
893         /* Format possible error message */
894         sprintf (message, message1, b->number);
895
896         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
897         if (val)
898           {
899             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
900             fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
901                                 "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
902                                 b->number);
903             fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
904                               "Error accessing memory address ");
905             print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
906             fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
907                               safe_strerror (val));
908             b->enable_state = bp_disabled;
909           }
910         else
911           {
912             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
913             int val;
914             args_for_catchpoint_enable args;
915             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
916               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
917             args.enable_p = 1;
918             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
919                                 &args,
920                                 message, RETURN_MASK_ALL);
921             if (val != 0 && val != -1)
922               {
923                 b->inserted = 1;
924               }
925             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
926             if (val == -1)
927               {
928                 /* something went wrong */
929                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
930                                     "Cannot insert catchpoint %d; disabling it.\n",
931                                     b->number);
932                 b->enable_state = bp_disabled;
933               }
934           }
935
936         if (val)
937           return_val = val;     /* remember failure */
938       }
939
940     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
941               b->type == bp_read_watchpoint ||
942               b->type == bp_access_watchpoint)
943              && b->enable_state == bp_enabled
944              && b->disposition != disp_del_at_next_stop
945              && !b->inserted
946              && !b->duplicate)
947       {
948         struct frame_info *saved_frame;
949         int saved_level, within_current_scope;
950         struct value *mark = value_mark ();
951         struct value *v;
952
953         /* Save the current frame and level so we can restore it after
954            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
955         saved_frame = selected_frame;
956         saved_level = frame_relative_level (selected_frame);
957
958         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
959         if (b->exp_valid_block == NULL)
960           within_current_scope = 1;
961         else
962           {
963             struct frame_info *fi;
964             fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
965             within_current_scope = (fi != NULL);
966             if (within_current_scope)
967               select_frame (fi);
968           }
969
970         if (within_current_scope)
971           {
972             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
973                produced off from the value chain.
974
975                Make sure the value returned isn't lazy; we use
976                laziness to determine what memory GDB actually needed
977                in order to compute the value of the expression.  */
978             v = evaluate_expression (b->exp);
979             VALUE_CONTENTS(v);
980             value_release_to_mark (mark);
981
982             b->val_chain = v;
983             b->inserted = 1;
984
985             /* Look at each value on the value chain.  */
986             for (; v; v = v->next)
987               {
988                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
989                    its contents to evaluate the expression, then we
990                    must watch it.  */
991                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
992                     && ! VALUE_LAZY (v))
993                   {
994                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
995
996                     /* We only watch structs and arrays if user asked
997                        for it explicitly, never if they just happen to
998                        appear in the middle of some value chain.  */
999                     if (v == b->val_chain
1000                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1001                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1002                       {
1003                         CORE_ADDR addr;
1004                         int len, type;
1005
1006                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1007                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1008                         type = hw_write;
1009                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
1010                           type = hw_read;
1011                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1012                           type = hw_access;
1013
1014                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
1015                         if (val == -1)
1016                           {
1017                             /* Don't exit the loop, try to insert
1018                                every value on the value chain.  That's
1019                                because we will be removing all the
1020                                watches below, and removing a
1021                                watchpoint we didn't insert could have
1022                                adverse effects.  */
1023                             b->inserted = 0;
1024                           }
1025                         val = 0;
1026                       }
1027                   }
1028               }
1029             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
1030                value chain brings us here.  */
1031             if (!b->inserted)
1032               {
1033                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1034                 hw_breakpoint_error = 1;
1035                 fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1036                                     "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
1037                                     b->number);
1038                 val = -1;
1039               }               
1040           }
1041         else
1042           {
1043             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
1044             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
1045             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
1046             if (b->related_breakpoint)
1047               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1048             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1049           }
1050
1051         /* Restore the frame and level.  */
1052         if ((saved_frame != selected_frame) ||
1053             (saved_level != frame_relative_level (selected_frame)))
1054           select_frame (saved_frame);
1055
1056         if (val)
1057           return_val = val;     /* remember failure */
1058       }
1059     else if ((b->type == bp_catch_fork
1060               || b->type == bp_catch_vfork
1061               || b->type == bp_catch_exec)
1062              && b->enable_state == bp_enabled
1063              && !b->inserted
1064              && !b->duplicate)
1065       {
1066         val = -1;
1067         switch (b->type)
1068           {
1069           case bp_catch_fork:
1070             val = target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1071             break;
1072           case bp_catch_vfork:
1073             val = target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1074             break;
1075           case bp_catch_exec:
1076             val = target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1077             break;
1078           default:
1079             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1080             break;
1081           }
1082         if (val < 0)
1083           {
1084             fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1085                                 "Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1086           }
1087         else
1088           b->inserted = 1;
1089
1090         if (val)
1091           return_val = val;     /* remember failure */
1092       }
1093   }
1094   
1095   if (return_val) 
1096     {
1097       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
1098          message about possibly exhausted resources.  */
1099       if (hw_breakpoint_error)  
1100         {
1101           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
1102                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
1103 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
1104         }
1105 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
1106       if (process_warning)
1107         fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
1108                             "The same program may be running in another process.");
1109 #endif
1110       target_terminal_ours_for_output ();
1111       error_stream (tmp_error_stream);
1112     }
1113   return return_val;
1114 }
1115
1116 int
1117 remove_breakpoints (void)
1118 {
1119   register struct breakpoint *b;
1120   int val;
1121
1122   ALL_BREAKPOINTS (b)
1123   {
1124     if (b->inserted)
1125       {
1126         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1127         if (val != 0)
1128           return val;
1129       }
1130   }
1131   return 0;
1132 }
1133
1134 int
1135 remove_hw_watchpoints (void)
1136 {
1137   register struct breakpoint *b;
1138   int val;
1139
1140   ALL_BREAKPOINTS (b)
1141   {
1142     if (b->inserted
1143         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1144             || b->type == bp_read_watchpoint
1145             || b->type == bp_access_watchpoint))
1146       {
1147         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1148         if (val != 0)
1149           return val;
1150       }
1151   }
1152   return 0;
1153 }
1154
1155 int
1156 reattach_breakpoints (int pid)
1157 {
1158   register struct breakpoint *b;
1159   int val;
1160   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1161
1162   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1163   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1164   ALL_BREAKPOINTS (b)
1165   {
1166     if (b->inserted)
1167       {
1168         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1169         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1170           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1171         else
1172           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1173         if (val != 0)
1174           {
1175             do_cleanups (old_chain);
1176             return val;
1177           }
1178       }
1179   }
1180   do_cleanups (old_chain);
1181   return 0;
1182 }
1183
1184 void
1185 update_breakpoints_after_exec (void)
1186 {
1187   struct breakpoint *b;
1188   struct breakpoint *temp;
1189
1190   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1191      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1192      shadow is NOT valid after an exec()! */
1193   mark_breakpoints_out ();
1194
1195   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1196   {
1197     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1198     if (b->type == bp_shlib_event)
1199       {
1200         delete_breakpoint (b);
1201         continue;
1202       }
1203
1204     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
1205        as must overlay event breakpoints.  */
1206     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event)
1207       {
1208         delete_breakpoint (b);
1209         continue;
1210       }
1211
1212     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1213     if (b->type == bp_step_resume)
1214       {
1215         delete_breakpoint (b);
1216         continue;
1217       }
1218
1219     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1220     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1221       {
1222         delete_breakpoint (b);
1223         continue;
1224       }
1225
1226     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1227     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1228       {
1229         delete_breakpoint (b);
1230         continue;
1231       }
1232
1233     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1234        won't stop when it ought!
1235
1236        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1237        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1238        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1239        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1240        seem mysterious to users, keep those too.)
1241
1242        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1243        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1244        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1245
1246        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: Actually, zero is a perfectly
1247        valid code address on some platforms (like the mn10200 and
1248        mn10300 simulators).  We shouldn't assign any special
1249        interpretation to a breakpoint with a zero address.  And in
1250        fact, GDB doesn't --- I can't see what that comment above is
1251        talking about.  As far as I can tell, setting the address of a
1252        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1253        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1254        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1255     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1256         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1257         (b->type == bp_catch_fork))
1258       {
1259         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1260         continue;
1261       }
1262
1263     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1264        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1265        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1266        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1267        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1268        will carry them entirely through the vfork & exec.
1269
1270        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1271        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1272        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1273        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1274        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1275        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1276        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1277
1278        In the absense of a general solution for the "how do we know
1279        it's safe to delete something others may have handles to?"
1280        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1281        let finish_command delete it.
1282
1283        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1284        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1285        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1286        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1287        solib breakpoints.)  */
1288
1289     if (b->type == bp_finish)
1290       {
1291         continue;
1292       }
1293
1294     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1295        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1296        a.out. */
1297     if (b->addr_string == NULL)
1298       {
1299         delete_breakpoint (b);
1300         continue;
1301       }
1302
1303     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1304        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1305        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1306
1307        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: As explained above in the comment
1308        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1309        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1310        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1311        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1312     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1313   }
1314   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
1315   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
1316 }
1317
1318 int
1319 detach_breakpoints (int pid)
1320 {
1321   register struct breakpoint *b;
1322   int val;
1323   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
1324
1325   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1326     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid");
1327
1328   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint uses this global.  */
1329   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);
1330   ALL_BREAKPOINTS (b)
1331   {
1332     if (b->inserted)
1333       {
1334         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1335         if (val != 0)
1336           {
1337             do_cleanups (old_chain);
1338             return val;
1339           }
1340       }
1341   }
1342   do_cleanups (old_chain);
1343   return 0;
1344 }
1345
1346 static int
1347 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1348 {
1349   int val;
1350
1351   if (b->enable_state == bp_permanent)
1352     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1353     return 0;
1354
1355   if (b->type == bp_none)
1356     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1357              b->number);
1358
1359   if (b->type != bp_watchpoint
1360       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1361       && b->type != bp_read_watchpoint
1362       && b->type != bp_access_watchpoint
1363       && b->type != bp_catch_fork
1364       && b->type != bp_catch_vfork
1365       && b->type != bp_catch_exec
1366       && b->type != bp_catch_catch
1367       && b->type != bp_catch_throw)
1368     {
1369       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
1370          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
1371          bp_hardware_breakpoint.  */
1372
1373       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
1374       if (overlay_debugging == ovly_off
1375           || b->section == NULL
1376           || !(section_is_overlay (b->section)))
1377         {
1378           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
1379
1380           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1381             val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, 
1382                                                b->shadow_contents);
1383           else
1384             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1385         }
1386       else
1387         {
1388           /* This breakpoint is in an overlay section.  
1389              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
1390           if (!overlay_events_enabled)
1391               {
1392                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
1393                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
1394                 */
1395                 CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (b->address, 
1396                                                            b->section);
1397                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
1398                    have already warned when we failed to insert it.  */
1399                 if (b->type != bp_hardware_breakpoint)
1400                   target_remove_hw_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1401                 else
1402                   target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1403               }
1404           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
1405              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
1406           if (b->inserted)
1407             {
1408               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
1409                  remove the breakpoint if the section had been
1410                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
1411                  don't know what the overlay manager might do.  */
1412               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1413                 val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, 
1414                                                    b->shadow_contents);
1415               else
1416                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1417                                                 b->shadow_contents);
1418             }
1419           else
1420             {
1421               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
1422               val = 0;
1423             }
1424         }
1425       if (val)
1426         return val;
1427       b->inserted = (is == mark_inserted);
1428     }
1429   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1430             b->type == bp_read_watchpoint ||
1431             b->type == bp_access_watchpoint)
1432            && b->enable_state == bp_enabled
1433            && !b->duplicate)
1434     {
1435       struct value *v;
1436       struct value *n;
1437
1438       b->inserted = (is == mark_inserted);
1439       /* Walk down the saved value chain.  */
1440       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1441         {
1442           /* For each memory reference remove the watchpoint
1443              at that address.  */
1444           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1445               && ! VALUE_LAZY (v))
1446             {
1447               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1448
1449               if (v == b->val_chain
1450                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1451                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1452                 {
1453                   CORE_ADDR addr;
1454                   int len, type;
1455
1456                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1457                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1458                   type   = hw_write;
1459                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1460                     type = hw_read;
1461                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1462                     type = hw_access;
1463
1464                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1465                   if (val == -1)
1466                     b->inserted = 1;
1467                   val = 0;
1468                 }
1469             }
1470         }
1471       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1472       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1473         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1474                  b->number);
1475
1476       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1477          the next time the watchpoint is inserted.  */
1478       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1479         {
1480           n = v->next;
1481           value_free (v);
1482         }
1483       b->val_chain = NULL;
1484     }
1485   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1486             b->type == bp_catch_vfork ||
1487             b->type == bp_catch_exec)
1488            && b->enable_state == bp_enabled
1489            && !b->duplicate)
1490     {
1491       val = -1;
1492       switch (b->type)
1493         {
1494         case bp_catch_fork:
1495           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1496           break;
1497         case bp_catch_vfork:
1498           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1499           break;
1500         case bp_catch_exec:
1501           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1502           break;
1503         default:
1504           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1505           break;
1506         }
1507       if (val)
1508         return val;
1509       b->inserted = (is == mark_inserted);
1510     }
1511   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1512             b->type == bp_catch_throw)
1513            && b->enable_state == bp_enabled
1514            && !b->duplicate)
1515     {
1516
1517       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1518       if (val)
1519         return val;
1520       b->inserted = (is == mark_inserted);
1521     }
1522   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1523            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1524            && b->enable_state == bp_enabled
1525            && !b->duplicate)
1526     {
1527
1528       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1529       if (val)
1530         return val;
1531
1532       b->inserted = (is == mark_inserted);
1533     }
1534
1535   return 0;
1536 }
1537
1538 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1539
1540 void
1541 mark_breakpoints_out (void)
1542 {
1543   register struct breakpoint *b;
1544
1545   ALL_BREAKPOINTS (b)
1546     b->inserted = 0;
1547 }
1548
1549 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1550    breakpoints which should go away between runs of the program.
1551
1552    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1553    between runs.
1554
1555    Note: this function gets called at the end of a run (by
1556    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1557    init_wait_for_inferior). */
1558
1559
1560
1561 void
1562 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1563 {
1564   register struct breakpoint *b, *temp;
1565   static int warning_needed = 0;
1566
1567   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1568   {
1569     b->inserted = 0;
1570
1571     switch (b->type)
1572       {
1573       case bp_call_dummy:
1574       case bp_watchpoint_scope:
1575
1576         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1577            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1578            get rid of it. 
1579
1580            Also get rid of scope breakpoints.  */
1581         delete_breakpoint (b);
1582         break;
1583
1584       case bp_watchpoint:
1585       case bp_hardware_watchpoint:
1586       case bp_read_watchpoint:
1587       case bp_access_watchpoint:
1588
1589         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1590         if (b->exp_valid_block != NULL)
1591           delete_breakpoint (b);
1592         if (context == inf_starting) 
1593           {
1594             /* Reset val field to force reread of starting value
1595                in insert_breakpoints.  */
1596             if (b->val)
1597               value_free (b->val);
1598             b->val = NULL;
1599           }
1600         break;
1601       default:
1602         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1603            executables where required */
1604         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1605             exception_catchpoints_are_fragile)
1606           {
1607             warning_needed = 1;
1608             delete_breakpoint (b);
1609           }
1610         break;
1611       }
1612   }
1613
1614   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1615     exception_support_initialized = 0;
1616
1617   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1618   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1619     {
1620       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1621       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1622       warning_needed = 0;
1623     }
1624 }
1625
1626 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1627    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1628    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1629    permanent breakpoint.
1630    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1631      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1632    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1633      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1634      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1635
1636 enum breakpoint_here
1637 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1638 {
1639   register struct breakpoint *b;
1640   int any_breakpoint_here = 0;
1641
1642   ALL_BREAKPOINTS (b)
1643     if ((b->enable_state == bp_enabled
1644          || b->enable_state == bp_permanent)
1645         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1646       {
1647         if (overlay_debugging 
1648             && section_is_overlay (b->section) 
1649             && !section_is_mapped (b->section))
1650           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1651         else if (b->enable_state == bp_permanent)
1652           return permanent_breakpoint_here;
1653         else
1654           any_breakpoint_here = 1;
1655       }
1656
1657   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1658 }
1659
1660
1661 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1662    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1663    at PC.  */
1664
1665 int
1666 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1667 {
1668   register struct breakpoint *b;
1669
1670   ALL_BREAKPOINTS (b)
1671     if (b->inserted
1672         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1673     {
1674       if (overlay_debugging 
1675           && section_is_overlay (b->section) 
1676           && !section_is_mapped (b->section))
1677         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1678       else
1679         return 1;
1680     }
1681
1682   return 0;
1683 }
1684
1685 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1686    PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would take too
1687    much time, at least using get_saved_register on the 68k.  This
1688    means that for this function to work right a port must use the
1689    bp_call_dummy breakpoint.  */
1690
1691 int
1692 deprecated_frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1693 {
1694   struct breakpoint *b;
1695
1696   if (!CALL_DUMMY_P)
1697     return 0;
1698
1699   /* This function is used by two files: get_frame_type(), after first
1700      checking that !USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES; and sparc-tdep.c, which
1701      doesn't yet use generic dummy frames anyway.  */
1702   gdb_assert (!USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES);
1703
1704   ALL_BREAKPOINTS (b)
1705   {
1706     if (b->type == bp_call_dummy
1707         && b->frame == frame->frame
1708     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1709        for signals.exp in the testsuite.  */
1710         && (frame->pc
1711             >= (b->address
1712               - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1713         && frame->pc <= b->address)
1714       return 1;
1715   }
1716   return 0;
1717 }
1718
1719 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1720    PC is valid for process/thread PID.  */
1721
1722 int
1723 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1724 {
1725   struct breakpoint *b;
1726   int thread;
1727
1728   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1729
1730   ALL_BREAKPOINTS (b)
1731     if (b->enable_state != bp_disabled
1732         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
1733         && b->enable_state != bp_call_disabled
1734         && b->address == pc
1735         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1736     {
1737       if (overlay_debugging 
1738           && section_is_overlay (b->section) 
1739           && !section_is_mapped (b->section))
1740         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1741       else
1742         return 1;
1743     }
1744
1745   return 0;
1746 }
1747 \f
1748
1749 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1750    in breakpoint.h.  */
1751
1752 int
1753 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1754 {
1755   return
1756     (ep->type == bp_catch_load)
1757     || (ep->type == bp_catch_unload)
1758     || (ep->type == bp_catch_fork)
1759     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1760     || (ep->type == bp_catch_exec)
1761     || (ep->type == bp_catch_catch)
1762     || (ep->type == bp_catch_throw);
1763
1764   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1765 }
1766
1767 int
1768 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1769 {
1770   return
1771     (ep->type == bp_catch_load)
1772     || (ep->type == bp_catch_unload);
1773 }
1774
1775 int
1776 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1777 {
1778   return
1779     (ep->type == bp_catch_catch)
1780     || (ep->type == bp_catch_throw);
1781 }
1782
1783 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1784    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1785
1786 void
1787 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1788 {
1789   bpstat p;
1790   bpstat q;
1791
1792   if (bsp == 0)
1793     return;
1794   p = *bsp;
1795   while (p != NULL)
1796     {
1797       q = p->next;
1798       if (p->old_val != NULL)
1799         value_free (p->old_val);
1800       free_command_lines (&p->commands);
1801       xfree (p);
1802       p = q;
1803     }
1804   *bsp = NULL;
1805 }
1806
1807 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1808    is part of the bpstat is copied as well.  */
1809
1810 bpstat
1811 bpstat_copy (bpstat bs)
1812 {
1813   bpstat p = NULL;
1814   bpstat tmp;
1815   bpstat retval = NULL;
1816
1817   if (bs == NULL)
1818     return bs;
1819
1820   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1821     {
1822       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1823       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1824       if (p == NULL)
1825         /* This is the first thing in the chain.  */
1826         retval = tmp;
1827       else
1828         p->next = tmp;
1829       p = tmp;
1830     }
1831   p->next = NULL;
1832   return retval;
1833 }
1834
1835 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1836
1837 bpstat
1838 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1839 {
1840   if (bsp == NULL)
1841     return NULL;
1842
1843   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1844     {
1845       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1846         return bsp;
1847     }
1848   return NULL;
1849 }
1850
1851 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1852    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1853    will arbitrarily pick one.)
1854
1855    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1856    step_resume breakpoint.
1857
1858    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1859 struct breakpoint *
1860 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1861 {
1862   int current_thread;
1863
1864   if (bsp == NULL)
1865     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1866
1867   current_thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
1868
1869   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1870     {
1871       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1872           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume) &&
1873           (bsp->breakpoint_at->thread == current_thread || 
1874            bsp->breakpoint_at->thread == -1))
1875         return bsp->breakpoint_at;
1876     }
1877
1878   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1879 }
1880
1881
1882 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1883    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1884    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1885    anything but further calls to bpstat_num).
1886    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1887
1888 int
1889 bpstat_num (bpstat *bsp)
1890 {
1891   struct breakpoint *b;
1892
1893   if ((*bsp) == NULL)
1894     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1895   else
1896     {
1897       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1898       *bsp = (*bsp)->next;
1899       if (b == NULL)
1900         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1901       else
1902         return b->number;       /* We have its number */
1903     }
1904 }
1905
1906 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1907
1908 void
1909 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1910 {
1911   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1912     {
1913       free_command_lines (&bs->commands);
1914       if (bs->old_val != NULL)
1915         {
1916           value_free (bs->old_val);
1917           bs->old_val = NULL;
1918         }
1919     }
1920 }
1921
1922 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1923 /* ARGSUSED */
1924 static void
1925 cleanup_executing_breakpoints (PTR ignore)
1926 {
1927   executing_breakpoint_commands = 0;
1928 }
1929
1930 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1931    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1932    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1933    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1934
1935 void
1936 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1937 {
1938   bpstat bs;
1939   struct cleanup *old_chain;
1940   struct command_line *cmd;
1941
1942   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1943      in bs->commands.  */
1944   if (executing_breakpoint_commands)
1945     return;
1946
1947   executing_breakpoint_commands = 1;
1948   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1949
1950 top:
1951   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1952      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1953      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1954      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1955
1956      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1957      has not proceeded. */
1958
1959   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1960   bs = *bsp;
1961
1962   breakpoint_proceeded = 0;
1963   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1964     {
1965       cmd = bs->commands;
1966       while (cmd != NULL)
1967         {
1968           execute_control_command (cmd);
1969
1970           if (breakpoint_proceeded)
1971             break;
1972           else
1973             cmd = cmd->next;
1974         }
1975       if (breakpoint_proceeded)
1976         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1977            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1978            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1979            to look at, so start over.  */
1980         goto top;
1981       else
1982         free_command_lines (&bs->commands);
1983     }
1984   do_cleanups (old_chain);
1985 }
1986
1987 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1988    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1989    by having it set different print_it values.
1990
1991    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1992    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1993    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1994    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1995    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1996
1997    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1998    and normal_stop() to decide what to do): 
1999    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
2000    don't print anything else.
2001    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
2002    that something to be followed by a location.
2003    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
2004    that something to be followed by a location.
2005    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
2006    analysis.  */
2007
2008 static enum print_stop_action
2009 print_it_typical (bpstat bs)
2010 {
2011   struct cleanup *old_chain;
2012   struct ui_stream *stb;
2013   stb = ui_out_stream_new (uiout);
2014   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
2015   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
2016      which has since been deleted.  */
2017   if (bs->breakpoint_at == NULL)
2018     return PRINT_UNKNOWN;
2019
2020   switch (bs->breakpoint_at->type)
2021     {
2022     case bp_breakpoint:
2023     case bp_hardware_breakpoint:
2024       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
2025       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
2026       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2027         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
2028       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
2029       ui_out_text (uiout, ", ");
2030       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2031       break;
2032
2033     case bp_shlib_event:
2034       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
2035          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
2036          to shlib event" message.) */
2037       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
2038       return PRINT_NOTHING;
2039       break;
2040
2041     case bp_thread_event:
2042       /* Not sure how we will get here. 
2043          GDB should not stop for these breakpoints.  */
2044       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2045       return PRINT_NOTHING;
2046       break;
2047
2048     case bp_overlay_event:
2049       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these. */
2050       printf_filtered ("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
2051       return PRINT_NOTHING;
2052       break;
2053
2054     case bp_catch_load:
2055       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2056       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2057       printf_filtered ("loaded");
2058       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2059       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2060       break;
2061
2062     case bp_catch_unload:
2063       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2064       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2065       printf_filtered ("unloaded");
2066       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
2067       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2068       break;
2069
2070     case bp_catch_fork:
2071       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2072       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2073       printf_filtered ("forked");
2074       printf_filtered (" process %d), ", 
2075                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2076       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2077       break;
2078
2079     case bp_catch_vfork:
2080       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2081       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
2082       printf_filtered ("vforked");
2083       printf_filtered (" process %d), ", 
2084                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
2085       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2086       break;
2087
2088     case bp_catch_exec:
2089       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2090       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
2091                        bs->breakpoint_at->number,
2092                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
2093       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2094       break;
2095
2096     case bp_catch_catch:
2097       if (current_exception_event && 
2098           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
2099         {
2100           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2101           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
2102                            bs->breakpoint_at->number);
2103           printf_filtered ("throw location ");
2104           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2105             printf_filtered ("%s:%d",
2106                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2107                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2108           else
2109             printf_filtered ("unknown");
2110
2111           printf_filtered (", catch location ");
2112           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2113             printf_filtered ("%s:%d",
2114                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2115                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2116           else
2117             printf_filtered ("unknown");
2118
2119           printf_filtered ("\n");
2120           /* don't bother to print location frame info */
2121           return PRINT_SRC_ONLY;
2122         }
2123       else
2124         {
2125           /* really throw, some other bpstat will handle it */
2126           return PRINT_UNKNOWN; 
2127         }
2128       break;
2129
2130     case bp_catch_throw:
2131       if (current_exception_event && 
2132           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
2133         {
2134           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2135           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
2136                            bs->breakpoint_at->number);
2137           printf_filtered ("throw location ");
2138           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
2139             printf_filtered ("%s:%d",
2140                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2141                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2142           else
2143             printf_filtered ("unknown");
2144
2145           printf_filtered (", catch location ");
2146           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2147             printf_filtered ("%s:%d",
2148                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2149                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2150           else
2151             printf_filtered ("unknown");
2152
2153           printf_filtered ("\n");
2154           /* don't bother to print location frame info */
2155           return PRINT_SRC_ONLY; 
2156         }
2157       else
2158         {
2159           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2160           return PRINT_UNKNOWN; 
2161         }
2162       break;
2163
2164     case bp_watchpoint:
2165     case bp_hardware_watchpoint:
2166       if (bs->old_val != NULL)
2167         {
2168           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2169           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2170             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2171           mention (bs->breakpoint_at);
2172           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2173           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2174           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2175           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2176           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2177           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2178           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2179           ui_out_tuple_end (uiout);
2180           ui_out_text (uiout, "\n");
2181           value_free (bs->old_val);
2182           bs->old_val = NULL;
2183         }
2184       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2185       return PRINT_UNKNOWN;
2186       break;
2187
2188     case bp_read_watchpoint:
2189       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2190         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2191       mention (bs->breakpoint_at);
2192       ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2193       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2194       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2195       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2196       ui_out_tuple_end (uiout);
2197       ui_out_text (uiout, "\n");
2198       return PRINT_UNKNOWN;
2199       break;
2200
2201     case bp_access_watchpoint:
2202       if (bs->old_val != NULL)     
2203         {
2204           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2205           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2206             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2207           mention (bs->breakpoint_at);
2208           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2209           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2210           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2211           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2212           value_free (bs->old_val);
2213           bs->old_val = NULL;
2214           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2215         }
2216       else 
2217         {
2218           mention (bs->breakpoint_at);
2219           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2220             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2221           ui_out_tuple_begin (uiout, "value");
2222           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2223         }
2224       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2225       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2226       ui_out_tuple_end (uiout);
2227       ui_out_text (uiout, "\n");
2228       return PRINT_UNKNOWN;
2229       break;
2230
2231     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2232        here. */
2233
2234     case bp_finish:
2235       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2236         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2237       return PRINT_UNKNOWN;
2238       break;
2239
2240     case bp_until:
2241       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2242         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2243       return PRINT_UNKNOWN;
2244       break;
2245
2246     case bp_none:
2247     case bp_longjmp:
2248     case bp_longjmp_resume:
2249     case bp_step_resume:
2250     case bp_through_sigtramp:
2251     case bp_watchpoint_scope:
2252     case bp_call_dummy:
2253     default:
2254       return PRINT_UNKNOWN;
2255     }
2256 }
2257
2258 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2259    stopped. The behavior of this function depends on the value
2260    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2261    may decide not to print anything here and delegate the task to
2262    normal_stop(). */
2263
2264 static enum print_stop_action
2265 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2266 {
2267   switch (bs->print_it)
2268     {
2269     case print_it_noop:
2270       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2271       return PRINT_UNKNOWN;
2272       break;
2273
2274     case print_it_done:
2275       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2276          relevant messages. */
2277       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2278       break;
2279
2280     case print_it_normal:
2281       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2282       return print_it_typical (bs);
2283       break;
2284     default:
2285       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2286                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2287       break;
2288     }
2289 }
2290
2291 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2292    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2293    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2294    routine calls the generic print routine for printing a message
2295    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2296    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2297    routine is one of:
2298
2299    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2300    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2301    code to print the location. An example is 
2302    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2303    the location.
2304    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2305    to also print the location part of the message.
2306    An example is the catch/throw messages, which
2307    don't require a location appended to the end.  
2308    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2309    further info to be printed.*/
2310
2311 enum print_stop_action
2312 bpstat_print (bpstat bs)
2313 {
2314   int val;
2315
2316   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2317      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2318      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2319      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2320   for (; bs; bs = bs->next)
2321     {
2322       val = print_bp_stop_message (bs);
2323       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2324           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2325           || val == PRINT_NOTHING)
2326         return val;
2327     }
2328
2329   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2330      with and nothing was printed. */
2331   return PRINT_UNKNOWN;
2332 }
2333
2334 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2335    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2336    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2337    make it pass through catch_errors.  */
2338
2339 static int
2340 breakpoint_cond_eval (PTR exp)
2341 {
2342   struct value *mark = value_mark ();
2343   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2344   value_free_to_mark (mark);
2345   return i;
2346 }
2347
2348 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2349
2350 static bpstat
2351 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2352 {
2353   bpstat bs;
2354
2355   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2356   cbs->next = bs;
2357   bs->breakpoint_at = b;
2358   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2359   bs->commands = NULL;
2360   bs->old_val = NULL;
2361   bs->print_it = print_it_normal;
2362   return bs;
2363 }
2364 \f
2365 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2366    because of check_errors).  */
2367 /* The watchpoint has been deleted.  */
2368 #define WP_DELETED 1
2369 /* The value has changed.  */
2370 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2371 /* The value has not changed.  */
2372 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2373
2374 #define BP_TEMPFLAG 1
2375 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2376
2377 /* Check watchpoint condition.  */
2378
2379 static int
2380 watchpoint_check (PTR p)
2381 {
2382   bpstat bs = (bpstat) p;
2383   struct breakpoint *b;
2384   struct frame_info *fr;
2385   int within_current_scope;
2386
2387   b = bs->breakpoint_at;
2388
2389   if (b->exp_valid_block == NULL)
2390     within_current_scope = 1;
2391   else
2392     {
2393       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2394          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2395          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2396       reinit_frame_cache ();
2397       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
2398       within_current_scope = (fr != NULL);
2399       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're still
2400          in the function but the stack frame has already been invalidated.
2401          Since we can't rely on the values of local variables after the
2402          stack has been destroyed, we are treating the watchpoint in that
2403          state as `not changed' without further checking. */
2404       if (within_current_scope && fr == get_current_frame ()
2405           && gdbarch_in_function_epilogue_p (current_gdbarch, read_pc ()))
2406         return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2407       if (within_current_scope)
2408         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2409            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2410            the user.  */
2411         select_frame (fr);
2412     }
2413
2414   if (within_current_scope)
2415     {
2416       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2417          *long* time before we return to the command level and
2418          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2419          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2420
2421       struct value *mark = value_mark ();
2422       struct value *new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2423       if (!value_equal (b->val, new_val))
2424         {
2425           release_value (new_val);
2426           value_free_to_mark (mark);
2427           bs->old_val = b->val;
2428           b->val = new_val;
2429           /* We will stop here */
2430           return WP_VALUE_CHANGED;
2431         }
2432       else
2433         {
2434           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2435           value_free_to_mark (mark);
2436           /* We won't stop here */
2437           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2438         }
2439     }
2440   else
2441     {
2442       /* This seems like the only logical thing to do because
2443          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2444          we reenter the block in which it is valid it contains
2445          garbage (in the case of a function, it may have two
2446          garbage values, one before and one after the prologue).
2447          So we can't even detect the first assignment to it and
2448          watch after that (since the garbage may or may not equal
2449          the first value assigned).  */
2450       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2451          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2452          will be deleted already. So we have no choice but print the
2453          information here. */
2454       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
2455         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2456       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2457       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2458       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2459 which its expression is valid.\n");     
2460
2461       if (b->related_breakpoint)
2462         b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2463       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2464
2465       return WP_DELETED;
2466     }
2467 }
2468
2469 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2470    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2471    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_SW_BREAKPOINT is nonzero
2472    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2473    watchpoint, though).  */
2474
2475 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2476    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2477
2478    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2479
2480    if we understand why we stopped, the result is not null.
2481
2482    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2483    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2484    several reasons concurrently.)
2485
2486    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2487    commands, FIXME??? fields.  */
2488
2489 bpstat
2490 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_sw_breakpoint)
2491 {
2492   register struct breakpoint *b, *temp;
2493   CORE_ADDR bp_addr;
2494   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2495   int real_breakpoint = 0;
2496   /* Root of the chain of bpstat's */
2497   struct bpstats root_bs[1];
2498   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2499   bpstat bs = root_bs;
2500   static char message1[] =
2501   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2502   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2503
2504   /* Get the address where the breakpoint would have been.  The
2505      "not_a_sw_breakpoint" argument is meant to distinguish between a
2506      breakpoint trap event and a trace/singlestep trap event.  For a
2507      trace/singlestep trap event, we would not want to subtract
2508      DECR_PC_AFTER_BREAK from the PC. */
2509
2510   bp_addr = *pc - (not_a_sw_breakpoint ? 0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2511
2512   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2513   {
2514     if (b->enable_state == bp_disabled
2515         || b->enable_state == bp_shlib_disabled
2516         || b->enable_state == bp_call_disabled)
2517       continue;
2518
2519     if (b->type != bp_watchpoint
2520         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2521         && b->type != bp_read_watchpoint
2522         && b->type != bp_access_watchpoint
2523         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2524         && b->type != bp_catch_fork
2525         && b->type != bp_catch_vfork
2526         && b->type != bp_catch_exec
2527         && b->type != bp_catch_catch
2528         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2529       {
2530         if (b->address != bp_addr)      /* address doesn't match */
2531           continue;
2532         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2533             && section_is_overlay (b->section) 
2534             && !section_is_mapped (b->section))
2535           continue;
2536       }
2537
2538     if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
2539       {
2540         if (b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2541           continue;
2542         if (overlay_debugging           /* unmapped overlay section */
2543             && section_is_overlay (b->section) 
2544             && !section_is_mapped (b->section))
2545           continue;
2546       }
2547
2548     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2549        get a load or unload of the specified library?  If not,
2550        ignore it. */
2551     if ((b->type == bp_catch_load)
2552 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2553         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2554             || ((b->dll_pathname != NULL)
2555                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2556                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2557                               PIDGET (inferior_ptid)))
2558                     != 0)))
2559 #endif
2560       )
2561       continue;
2562
2563     if ((b->type == bp_catch_unload)
2564 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2565         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2566             || ((b->dll_pathname != NULL)
2567                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2568                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2569                               PIDGET (inferior_ptid)))
2570                     != 0)))
2571 #endif
2572       )
2573       continue;
2574
2575     if ((b->type == bp_catch_fork)
2576         && !inferior_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2577                                  &b->forked_inferior_pid))
2578       continue;
2579
2580     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2581         && !inferior_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2582                                   &b->forked_inferior_pid))
2583       continue;
2584
2585     if ((b->type == bp_catch_exec)
2586         && !inferior_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2587       continue;
2588
2589     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2590         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2591       continue;
2592
2593     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2594
2595     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2596
2597     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2598     bs->stop = 1;
2599     bs->print = 1;
2600
2601     sprintf (message, message1, b->number);
2602     if (b->type == bp_watchpoint ||
2603         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2604       {
2605         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2606                               RETURN_MASK_ALL))
2607           {
2608           case WP_DELETED:
2609             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2610             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2611                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2612                and the function will return immediately. */
2613             bs->print_it = print_it_done;
2614             /* Stop.  */
2615             break;
2616           case WP_VALUE_CHANGED:
2617             /* Stop.  */
2618             ++(b->hit_count);
2619             break;
2620           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2621             /* Don't stop.  */
2622             bs->print_it = print_it_noop;
2623             bs->stop = 0;
2624             continue;
2625           default:
2626             /* Can't happen.  */
2627             /* FALLTHROUGH */
2628           case 0:
2629             /* Error from catch_errors.  */
2630             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2631             if (b->related_breakpoint)
2632               b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2633             b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2634             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2635             bs->print_it = print_it_done;
2636
2637             /* Stop.  */
2638             break;
2639           }
2640       }
2641     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2642              b->type == bp_access_watchpoint)
2643       {
2644         CORE_ADDR addr;
2645         struct value *v;
2646         int found = 0;
2647
2648         addr = target_stopped_data_address ();
2649         if (addr == 0)
2650           continue;
2651         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2652           {
2653             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2654                 && ! VALUE_LAZY (v))
2655               {
2656                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2657
2658                 if (v == b->val_chain
2659                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2660                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2661                   {
2662                     CORE_ADDR vaddr;
2663
2664                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2665                     /* Exact match not required.  Within range is
2666                        sufficient.  */
2667                     if (addr >= vaddr &&
2668                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2669                       found = 1;
2670                   }
2671               }
2672           }
2673         if (found)
2674           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2675                                 RETURN_MASK_ALL))
2676             {
2677             case WP_DELETED:
2678               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2679               bs->print_it = print_it_done;
2680               /* Stop.  */
2681               break;
2682             case WP_VALUE_CHANGED:
2683               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2684                 {
2685                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2686                      the value has changed.  This is for targets which
2687                      cannot set read-only watchpoints.  */
2688                   bs->print_it = print_it_noop;
2689                   bs->stop = 0;
2690                   continue;
2691                 }
2692               ++(b->hit_count);
2693               break;
2694             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2695               /* Stop.  */
2696               ++(b->hit_count);
2697               break;
2698             default:
2699               /* Can't happen.  */
2700             case 0:
2701               /* Error from catch_errors.  */
2702               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2703               if (b->related_breakpoint)
2704                 b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
2705               b->disposition = disp_del_at_next_stop;
2706               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2707               bs->print_it = print_it_done;
2708               break;
2709             }
2710         else    /* found == 0 */
2711           {
2712             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2713                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2714                was left zero).  So don't print anything for this
2715                watchpoint.  */
2716             bs->print_it = print_it_noop;
2717             bs->stop = 0;
2718             continue;
2719           }
2720       }
2721     else
2722       {
2723         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2724            breakpoint. */
2725         ++(b->hit_count);
2726
2727         real_breakpoint = 1;
2728       }
2729
2730     if (b->frame &&
2731        b->frame != (get_current_frame ())->frame)
2732       bs->stop = 0;
2733     else
2734       {
2735         int value_is_zero = 0;
2736
2737         if (b->cond)
2738           {
2739             /* Need to select the frame, with all that implies
2740                so that the conditions will have the right context.  */
2741             select_frame (get_current_frame ());
2742             value_is_zero
2743               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2744                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2745                               RETURN_MASK_ALL);
2746             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2747             free_all_values ();
2748           }
2749         if (b->cond && value_is_zero)
2750           {
2751             bs->stop = 0;
2752             /* Don't consider this a hit.  */
2753             --(b->hit_count);
2754           }
2755         else if (b->ignore_count > 0)
2756           {
2757             b->ignore_count--;
2758             annotate_ignore_count_change ();
2759             bs->stop = 0;
2760           }
2761         else
2762           {
2763             /* We will stop here */
2764             if (b->disposition == disp_disable)
2765               b->enable_state = bp_disabled;
2766             bs->commands = copy_command_lines (b->commands);
2767             if (b->silent)
2768               bs->print = 0;
2769             if (bs->commands &&
2770                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2771                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2772               {
2773                 bs->commands = bs->commands->next;
2774                 bs->print = 0;
2775               }
2776           }
2777       }
2778     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2779     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2780       bs->print_it = print_it_noop;
2781   }
2782
2783   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2784   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2785
2786   if (real_breakpoint && bs)
2787     {
2788       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2789         {
2790           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2791             {
2792               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2793               write_pc (*pc);
2794             }
2795         }
2796       else
2797         {
2798           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2799             {
2800               *pc = bp_addr;
2801 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2802               SHIFT_INST_REGS ();
2803 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2804               write_pc (bp_addr);
2805 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2806             }
2807         }
2808     }
2809
2810   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2811      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2812   if (bs && !bs->stop &&
2813       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2814        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2815        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2816     {
2817       remove_breakpoints ();
2818       insert_breakpoints ();
2819     }
2820   return bs;
2821 }
2822 \f
2823 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2824 struct bpstat_what
2825 bpstat_what (bpstat bs)
2826 {
2827   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2828   enum class
2829     {
2830       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2831       no_effect = 0,
2832
2833       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2834       wp_silent,
2835
2836       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2837       wp_noisy,
2838
2839       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2840       bp_nostop,
2841
2842       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2843       bp_silent,
2844
2845       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2846       bp_noisy,
2847
2848       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2849       long_jump,
2850
2851       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2852       long_resume,
2853
2854       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2855       step_resume,
2856
2857       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2858       through_sig,
2859
2860       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2861       shlib_event,
2862
2863       /* We caught a shared library event.  */
2864       catch_shlib_event,
2865
2866       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2867       class_last
2868     };
2869
2870   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2871      format it pretty, we define some abbreviations for the
2872      enum bpstat_what codes.  */
2873 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2874 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2875 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2876 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2877 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2878 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2879 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2880 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2881 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2882 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2883 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2884
2885 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2886    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2887    a bit confused, not unusable.  */
2888 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2889
2890   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2891   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2892      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2893      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2894      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2895      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2896      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2897
2898      Another possibly interesting property of this table is that
2899      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2900      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2901      back and decide something of a lower priority is better.  The
2902      ordering is:
2903
2904      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2905      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2906      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2907      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2908      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2909      ss   < shl shlr sn sr ts
2910      sn   < shl shlr sr ts
2911      sr   < shl shlr ts
2912      shl  < shlr
2913      ts   < 
2914      shlr <
2915
2916      What I think this means is that we don't need a damned table
2917      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2918      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2919      and choose the highest priority action we find, with a little
2920      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2921      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2922      is messy anyway).  */
2923
2924   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2925      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2926      at first PC_IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2927   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2928      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2929
2930   static const enum bpstat_what_main_action
2931     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2932   {
2933   /*                              old action */
2934   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2935    */
2936 /*no_effect */
2937     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2938 /*wp_silent */
2939     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2940 /*wp_noisy */
2941     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2942 /*bp_nostop */
2943     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2944 /*bp_silent */
2945     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2946 /*bp_noisy */
2947     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2948 /*long_jump */
2949     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2950 /*long_resume */
2951     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2952 /*step_resume */
2953     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2954 /*through_sig */
2955     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2956 /*shlib */
2957     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2958 /*catch_shlib */
2959     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2960   };
2961
2962 #undef kc
2963 #undef ss
2964 #undef sn
2965 #undef sgl
2966 #undef slr
2967 #undef clr
2968 #undef clrs
2969 #undef err
2970 #undef sr
2971 #undef ts
2972 #undef shl
2973 #undef shlr
2974   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2975   struct bpstat_what retval;
2976
2977   retval.call_dummy = 0;
2978   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2979     {
2980       enum class bs_class = no_effect;
2981       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2982         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2983            which has since been deleted.  */
2984         continue;
2985       switch (bs->breakpoint_at->type)
2986         {
2987         case bp_none:
2988           continue;
2989
2990         case bp_breakpoint:
2991         case bp_hardware_breakpoint:
2992         case bp_until:
2993         case bp_finish:
2994           if (bs->stop)
2995             {
2996               if (bs->print)
2997                 bs_class = bp_noisy;
2998               else
2999                 bs_class = bp_silent;
3000             }
3001           else
3002             bs_class = bp_nostop;
3003           break;
3004         case bp_watchpoint:
3005         case bp_hardware_watchpoint:
3006         case bp_read_watchpoint:
3007         case bp_access_watchpoint:
3008           if (bs->stop)
3009             {
3010               if (bs->print)
3011                 bs_class = wp_noisy;
3012               else
3013                 bs_class = wp_silent;
3014             }
3015           else
3016             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
3017                This requires no further action.  */
3018             bs_class = no_effect;
3019           break;
3020         case bp_longjmp:
3021           bs_class = long_jump;
3022           break;
3023         case bp_longjmp_resume:
3024           bs_class = long_resume;
3025           break;
3026         case bp_step_resume:
3027           if (bs->stop)
3028             {
3029               bs_class = step_resume;
3030             }
3031           else
3032             /* It is for the wrong frame.  */
3033             bs_class = bp_nostop;
3034           break;
3035         case bp_through_sigtramp:
3036           bs_class = through_sig;
3037           break;
3038         case bp_watchpoint_scope:
3039           bs_class = bp_nostop;
3040           break;
3041         case bp_shlib_event:
3042           bs_class = shlib_event;
3043           break;
3044         case bp_thread_event:
3045         case bp_overlay_event:
3046           bs_class = bp_nostop;
3047           break;
3048         case bp_catch_load:
3049         case bp_catch_unload:
3050           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
3051              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
3052              catchpoint.  */
3053           if (bs->stop)
3054             bs_class = catch_shlib_event;
3055           else
3056             bs_class = no_effect;
3057           break;
3058         case bp_catch_fork:
3059         case bp_catch_vfork:
3060         case bp_catch_exec:
3061           if (bs->stop)
3062             {
3063               if (bs->print)
3064                 bs_class = bp_noisy;
3065               else
3066                 bs_class = bp_silent;
3067             }
3068           else
3069             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
3070                This requires no further action.  */
3071             bs_class = no_effect;
3072           break;
3073         case bp_catch_catch:
3074           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
3075             bs_class = bp_nostop;
3076           else if (bs->stop)
3077             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3078           break;
3079         case bp_catch_throw:
3080           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
3081             bs_class = bp_nostop;
3082           else if (bs->stop)
3083             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
3084           break;
3085         case bp_call_dummy:
3086           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
3087              so infrun.c pops the dummy frame.  */
3088           bs_class = bp_silent;
3089           retval.call_dummy = 1;
3090           break;
3091         }
3092       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
3093     }
3094   retval.main_action = current_action;
3095   return retval;
3096 }
3097
3098 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
3099    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
3100    just to things like whether watchpoints are set.  */
3101
3102 int
3103 bpstat_should_step (void)
3104 {
3105   struct breakpoint *b;
3106   ALL_BREAKPOINTS (b)
3107     if (b->enable_state == bp_enabled && b->type == bp_watchpoint)
3108       return 1;
3109   return 0;
3110 }
3111
3112 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3113 int
3114 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3115 {
3116   struct breakpoint *b;
3117   ALL_BREAKPOINTS (b)
3118     if ((b->enable_state == bp_enabled) &&
3119         (b->inserted) &&
3120         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3121          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3122          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3123       return 1;
3124   return 0;
3125 }
3126 \f
3127
3128 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3129    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3130    on that first list, if any. */
3131 void
3132 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3133 {
3134   struct bpstats root_bs[1];
3135   bpstat bs = root_bs;
3136   struct breakpoint *ep;
3137   char *dll_pathname;
3138
3139   bpstat_clear (cp_list);
3140   root_bs->next = NULL;
3141
3142   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3143     {
3144       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3145       ep = ep_list->breakpoint_at;
3146       if (ep == NULL)
3147         break;
3148       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3149           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3150           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3151           (ep->type != bp_catch_throw))         
3152         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3153         continue;
3154
3155       /* Yes; add it to the list. */
3156       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3157       *bs = *ep_list;
3158       bs->next = NULL;
3159       bs = root_bs->next;
3160
3161 #if defined(SOLIB_ADD)
3162       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3163          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3164          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3165          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3166          later must get it from the catchpoint itself.) */
3167       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3168         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3169       if (ep->type == bp_catch_load)
3170         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3171                          PIDGET (inferior_ptid));
3172       else
3173         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3174                          PIDGET (inferior_ptid));
3175 #else
3176       dll_pathname = NULL;
3177 #endif
3178       if (dll_pathname)
3179         {
3180           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3181             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3182           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3183         }
3184       else
3185         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3186     }
3187
3188   *cp_list = bs;
3189 }
3190
3191 /* Print B to gdb_stdout. */
3192 static void
3193 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3194                       CORE_ADDR *last_addr)
3195 {
3196   register struct command_line *l;
3197   register struct symbol *sym;
3198   struct ep_type_description
3199     {
3200       enum bptype type;
3201       char *description;
3202     };
3203   static struct ep_type_description bptypes[] =
3204   {
3205     {bp_none, "?deleted?"},
3206     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3207     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3208     {bp_until, "until"},
3209     {bp_finish, "finish"},
3210     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3211     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3212     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3213     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3214     {bp_longjmp, "longjmp"},
3215     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3216     {bp_step_resume, "step resume"},
3217     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3218     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3219     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3220     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3221     {bp_thread_event, "thread events"},
3222     {bp_overlay_event, "overlay events"},
3223     {bp_catch_load, "catch load"},
3224     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3225     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3226     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3227     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3228     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3229     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3230   };
3231   
3232   static char *bpdisps[] =
3233   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3234   static char bpenables[] = "nynny";
3235   char wrap_indent[80];
3236   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3237   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3238
3239   annotate_record ();
3240   ui_out_tuple_begin (uiout, "bkpt");
3241
3242   /* 1 */
3243   annotate_field (0);
3244   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3245
3246   /* 2 */
3247   annotate_field (1);
3248   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3249       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3250     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3251                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3252                     (int) b->type);
3253   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3254
3255   /* 3 */
3256   annotate_field (2);
3257   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3258
3259   /* 4 */
3260   annotate_field (3);
3261   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
3262   ui_out_spaces (uiout, 2);
3263   
3264   /* 5 and 6 */
3265   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3266   if (addressprint)
3267     {
3268       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3269         strcat (wrap_indent, "           ");
3270       else
3271         strcat (wrap_indent, "                   ");
3272     }
3273   switch (b->type)
3274     {
3275     case bp_none:
3276       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3277                       "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3278       break;
3279
3280     case bp_watchpoint:
3281     case bp_hardware_watchpoint:
3282     case bp_read_watchpoint:
3283     case bp_access_watchpoint:
3284       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3285          not line up too nicely with the headers, but the effect
3286          is relatively readable).  */
3287       if (addressprint)
3288         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3289       annotate_field (5);
3290       print_expression (b->exp, stb->stream);
3291       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3292       break;
3293       
3294     case bp_catch_load:
3295     case bp_catch_unload:
3296       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3297          not line up too nicely with the headers, but the effect
3298          is relatively readable).  */
3299       if (addressprint)
3300         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3301       annotate_field (5);
3302       if (b->dll_pathname == NULL)
3303         {
3304           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3305           ui_out_spaces (uiout, 1);
3306         }
3307       else
3308         {
3309           ui_out_text (uiout, "library \"");
3310           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3311           ui_out_text (uiout, "\" ");
3312         }
3313       break;
3314       
3315     case bp_catch_fork:
3316     case bp_catch_vfork:
3317       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3318          not line up too nicely with the headers, but the effect
3319          is relatively readable).  */
3320       if (addressprint)
3321         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3322       annotate_field (5);
3323       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3324         {
3325           ui_out_text (uiout, "process ");
3326           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3327           ui_out_spaces (uiout, 1);
3328         }
3329       
3330     case bp_catch_exec:
3331       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3332          not line up too nicely with the headers, but the effect
3333          is relatively readable).  */
3334       if (addressprint)
3335         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3336       annotate_field (5);
3337       if (b->exec_pathname != NULL)
3338         {
3339           ui_out_text (uiout, "program \"");
3340           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3341           ui_out_text (uiout, "\" ");
3342         }
3343       break;
3344
3345     case bp_catch_catch:
3346       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3347          not line up too nicely with the headers, but the effect
3348          is relatively readable).  */
3349       if (addressprint)
3350         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3351       annotate_field (5);
3352       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3353       ui_out_spaces (uiout, 1);
3354       break;
3355
3356     case bp_catch_throw:
3357       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3358          not line up too nicely with the headers, but the effect
3359          is relatively readable).  */
3360       if (addressprint)
3361         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3362       annotate_field (5);
3363       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3364       ui_out_spaces (uiout, 1);
3365       break;
3366       
3367     case bp_breakpoint:
3368     case bp_hardware_breakpoint:
3369     case bp_until:
3370     case bp_finish:
3371     case bp_longjmp:
3372     case bp_longjmp_resume:
3373     case bp_step_resume:
3374     case bp_through_sigtramp:
3375     case bp_watchpoint_scope:
3376     case bp_call_dummy:
3377     case bp_shlib_event:
3378     case bp_thread_event:
3379     case bp_overlay_event:
3380       if (addressprint)
3381         {
3382           annotate_field (4);
3383           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3384         }
3385       annotate_field (5);
3386       *last_addr = b->address;
3387       if (b->source_file)
3388         {
3389           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3390           if (sym)
3391             {
3392               ui_out_text (uiout, "in ");
3393               ui_out_field_string (uiout, "func",
3394                                    SYMBOL_SOURCE_NAME (sym));
3395               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3396               ui_out_text (uiout, " at ");
3397             }
3398           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3399           ui_out_text (uiout, ":");
3400           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3401         }
3402       else
3403         {
3404           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3405           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3406         }
3407       break;
3408     }
3409   
3410   if (b->thread != -1)
3411     {
3412       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3413          "stop only in" line a little further down. */
3414       ui_out_text (uiout, " thread ");
3415       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3416     }
3417   
3418   ui_out_text (uiout, "\n");
3419   
3420   if (b->frame)
3421     {
3422       annotate_field (6);
3423       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3424       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame);
3425       ui_out_text (uiout, "\n");
3426     }
3427   
3428   if (b->cond)
3429     {
3430       annotate_field (7);
3431       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3432       print_expression (b->cond, stb->stream);
3433       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3434       ui_out_text (uiout, "\n");
3435     }
3436   
3437   if (b->thread != -1)
3438     {
3439       /* FIXME should make an annotation for this */
3440       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3441       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3442       ui_out_text (uiout, "\n");
3443     }
3444   
3445   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3446     {
3447       /* FIXME should make an annotation for this */
3448       if (ep_is_catchpoint (b))
3449         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3450       else
3451         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3452       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3453       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3454       if (b->hit_count == 1)
3455         ui_out_text (uiout, " time\n");
3456       else
3457         ui_out_text (uiout, " times\n");
3458     }
3459   
3460   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3461      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3462   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
3463     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3464       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3465
3466   if (b->ignore_count)
3467     {
3468       annotate_field (8);
3469       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3470       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3471       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3472     }
3473   
3474   if ((l = b->commands))
3475     {
3476       annotate_field (9);
3477       ui_out_tuple_begin (uiout, "script");
3478       print_command_lines (uiout, l, 4);
3479       ui_out_tuple_end (uiout);
3480     }
3481   ui_out_tuple_end (uiout);
3482   do_cleanups (old_chain);
3483 }
3484
3485 struct captured_breakpoint_query_args
3486   {
3487     int bnum;
3488   };
3489
3490 static int
3491 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
3492 {
3493   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3494   register struct breakpoint *b;
3495   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3496   ALL_BREAKPOINTS (b)
3497     {
3498       if (args->bnum == b->number)
3499         {
3500           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3501           return GDB_RC_OK;
3502         }
3503     }
3504   return GDB_RC_NONE;
3505 }
3506
3507 enum gdb_rc
3508 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum)
3509 {
3510   struct captured_breakpoint_query_args args;
3511   args.bnum = bnum;
3512   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3513      an error. */
3514   return catch_exceptions (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
3515                            NULL, RETURN_MASK_ALL);
3516 }
3517
3518 /* Return non-zero if B is user settable (breakpoints, watchpoints,
3519    catchpoints, et.al.). */
3520
3521 static int
3522 user_settable_breakpoint (const struct breakpoint *b)
3523 {
3524   return (b->type == bp_breakpoint
3525           || b->type == bp_catch_load
3526           || b->type == bp_catch_unload
3527           || b->type == bp_catch_fork
3528           || b->type == bp_catch_vfork
3529           || b->type == bp_catch_exec
3530           || b->type == bp_catch_catch
3531           || b->type == bp_catch_throw
3532           || b->type == bp_hardware_breakpoint
3533           || b->type == bp_watchpoint
3534           || b->type == bp_read_watchpoint
3535           || b->type == bp_access_watchpoint
3536           || b->type == bp_hardware_watchpoint);
3537 }
3538         
3539 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
3540    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user settable breakpoints.
3541    If ALLFLAG is non-zero, include non- user settable breakpoints. */
3542
3543 static void
3544 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3545 {
3546   register struct breakpoint *b;
3547   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3548   int nr_printable_breakpoints;
3549   
3550   /* Compute the number of rows in the table. */
3551   nr_printable_breakpoints = 0;
3552   ALL_BREAKPOINTS (b)
3553     if (bnum == -1
3554         || bnum == b->number)
3555       {
3556         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3557           nr_printable_breakpoints++;
3558       }
3559
3560   if (addressprint)
3561     ui_out_table_begin (uiout, 6, nr_printable_breakpoints, "BreakpointTable");
3562   else
3563     ui_out_table_begin (uiout, 5, nr_printable_breakpoints, "BreakpointTable");
3564
3565   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3566     annotate_breakpoints_headers ();
3567   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3568     annotate_field (0);
3569   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "number", "Num");             /* 1 */
3570   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3571     annotate_field (1);
3572   ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "type", "Type");             /* 2 */
3573   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3574     annotate_field (2);
3575   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");              /* 3 */
3576   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3577     annotate_field (3);
3578   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
3579   if (addressprint)
3580         {
3581           if (nr_printable_breakpoints > 0)
3582             annotate_field (4);
3583           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3584             ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3585           else
3586             ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "addr", "Address");/* 5 */
3587         }
3588   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3589     annotate_field (5);
3590   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
3591   ui_out_table_body (uiout);
3592   if (nr_printable_breakpoints > 0)
3593     annotate_breakpoints_table ();
3594
3595   ALL_BREAKPOINTS (b)
3596     if (bnum == -1
3597         || bnum == b->number)
3598       {
3599         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3600            allflag is set. */
3601         if (allflag || user_settable_breakpoint (b))
3602           print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3603       }
3604   
3605   ui_out_table_end (uiout);
3606
3607   if (nr_printable_breakpoints == 0)
3608     {
3609       if (bnum == -1)
3610         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3611       else
3612         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3613                         bnum);
3614     }
3615   else
3616     {
3617       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3618          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3619       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3620         set_next_address (last_addr);
3621     }
3622
3623   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3624      there have been breakpoints? */
3625   annotate_breakpoints_table_end ();
3626 }
3627
3628 /* ARGSUSED */
3629 static void
3630 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3631 {
3632   int bnum = -1;
3633
3634   if (bnum_exp)
3635     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3636
3637   breakpoint_1 (bnum, 0);
3638 }
3639
3640 /* ARGSUSED */
3641 static void
3642 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3643 {
3644   int bnum = -1;
3645
3646   if (bnum_exp)
3647     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3648
3649   breakpoint_1 (bnum, 1);
3650 }
3651
3652 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3653
3654 static void
3655 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3656 {
3657   register int others = 0;
3658   register struct breakpoint *b;
3659
3660   ALL_BREAKPOINTS (b)
3661     if (b->address == pc)       /* address match / overlay match */
3662       if (!overlay_debugging || b->section == section)
3663         others++;
3664   if (others > 0)
3665     {
3666       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3667       ALL_BREAKPOINTS (b)
3668         if (b->address == pc)   /* address match / overlay match */
3669           if (!overlay_debugging || b->section == section)
3670             {
3671               others--;
3672               printf_filtered ("%d%s%s ",
3673                                b->number,
3674                                ((b->enable_state == bp_disabled || 
3675                                  b->enable_state == bp_shlib_disabled || 
3676                                  b->enable_state == bp_call_disabled) 
3677                                 ? " (disabled)" 
3678                                 : b->enable_state == bp_permanent 
3679                                 ? " (permanent)"
3680                                 : ""),
3681                                (others > 1) ? "," 
3682                                : ((others == 1) ? " and" : ""));
3683             }
3684       printf_filtered ("also set at pc ");
3685       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3686       printf_filtered (".\n");
3687     }
3688 }
3689 \f
3690 /* Set the default place to put a breakpoint
3691    for the `break' command with no arguments.  */
3692
3693 void
3694 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3695                         int line)
3696 {
3697   default_breakpoint_valid = valid;
3698   default_breakpoint_address = addr;
3699   default_breakpoint_symtab = symtab;
3700   default_breakpoint_line = line;
3701 }
3702
3703 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
3704    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
3705    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
3706    (or use it for any other purpose either).
3707
3708    More specifically, each of the following breakpoint types will always
3709    have a zero valued address and we don't want check_duplicates() to mark
3710    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
3711    breakpoint at address zero:
3712
3713       bp_watchpoint
3714       bp_hardware_watchpoint
3715       bp_read_watchpoint
3716       bp_access_watchpoint
3717       bp_catch_exec
3718       bp_longjmp_resume
3719       bp_catch_fork
3720       bp_catch_vork */
3721
3722 static int
3723 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
3724 {
3725   enum bptype type = bpt->type;
3726
3727   return (type != bp_watchpoint
3728           && type != bp_hardware_watchpoint
3729           && type != bp_read_watchpoint
3730           && type != bp_access_watchpoint
3731           && type != bp_catch_exec
3732           && type != bp_longjmp_resume
3733           && type != bp_catch_fork
3734           && type != bp_catch_vfork);
3735 }
3736
3737 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3738    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3739    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3740    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3741    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3742
3743 static void
3744 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3745 {
3746   register struct breakpoint *b;
3747   register int count = 0;
3748   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3749   CORE_ADDR address = bpt->address;
3750   asection *section = bpt->section;
3751
3752   if (! breakpoint_address_is_meaningful (bpt))
3753     return;
3754
3755   ALL_BREAKPOINTS (b)
3756     if (b->enable_state != bp_disabled
3757         && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3758         && b->enable_state != bp_call_disabled
3759         && b->address == address        /* address / overlay match */
3760         && (!overlay_debugging || b->section == section)
3761         && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3762     {
3763       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3764       if (b->enable_state == bp_permanent)
3765         {
3766           perm_bp = b;
3767           break;
3768         }
3769         
3770       count++;
3771       b->duplicate = count > 1;
3772     }
3773
3774   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3775      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3776      duplicates.  */
3777   if (perm_bp)
3778     {
3779       perm_bp->duplicate = 0;
3780
3781       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3782       if (! perm_bp->inserted)
3783         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3784                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3785                         "actually inserted");
3786
3787       ALL_BREAKPOINTS (b)
3788         if (b != perm_bp)
3789           {
3790             if (b->inserted)
3791               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3792                               "another breakpoint was inserted on top of "
3793                               "a permanent breakpoint");
3794
3795             if (b->enable_state != bp_disabled
3796                 && b->enable_state != bp_shlib_disabled
3797                 && b->enable_state != bp_call_disabled
3798                 && b->address == address        /* address / overlay match */
3799                 && (!overlay_debugging || b->section == section)
3800                 && breakpoint_address_is_meaningful (b))
3801               b->duplicate = 1;
3802           }
3803     }
3804 }
3805
3806 /* set_raw_breakpoint() is a low level routine for allocating and
3807    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
3808    created breakpoint's address, section, source file name, and line
3809    number are provided by SAL.  The newly created and partially
3810    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
3811    is also returned as the value of this function.
3812
3813    It is expected that the caller will complete the initialization of
3814    the newly created breakpoint struct as well as output any status
3815    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
3816    particular, set_raw_breakpoint() does NOT set the breakpoint
3817    number!  Care should be taken to not allow an error() to occur
3818    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
3819    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
3820
3821 struct breakpoint *
3822 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype)
3823 {
3824   register struct breakpoint *b, *b1;
3825
3826   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3827   memset (b, 0, sizeof (*b));
3828   b->address = sal.pc;
3829   if (sal.symtab == NULL)
3830     b->source_file = NULL;
3831   else
3832     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3833                                  strlen (sal.symtab->filename));
3834   b->section = sal.section;
3835   b->type = bptype;
3836   b->language = current_language->la_language;
3837   b->input_radix = input_radix;
3838   b->thread = -1;
3839   b->line_number = sal.line;
3840   b->enable_state = bp_enabled;
3841   b->next = 0;
3842   b->silent = 0;
3843   b->ignore_count = 0;
3844   b->commands = NULL;
3845   b->frame = 0;
3846   b->dll_pathname = NULL;
3847   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3848   b->forked_inferior_pid = 0;
3849   b->exec_pathname = NULL;
3850
3851   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3852      so that a list of breakpoints will come out in order
3853      of increasing numbers.  */
3854
3855   b1 = breakpoint_chain;
3856   if (b1 == 0)
3857     breakpoint_chain = b;
3858   else
3859     {
3860       while (b1->next)
3861         b1 = b1->next;
3862       b1->next = b;
3863     }
3864
3865   check_duplicates (b);
3866   breakpoints_changed ();
3867
3868   return b;
3869 }
3870
3871
3872 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3873    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3874 void
3875 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3876 {
3877   b->enable_state = bp_permanent;
3878
3879   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3880   b->inserted = 1;
3881 }
3882
3883 static struct breakpoint *
3884 create_internal_breakpoint (CORE_ADDR address, enum bptype type)
3885 {
3886   static int internal_breakpoint_number = -1;
3887   struct symtab_and_line sal;
3888   struct breakpoint *b;
3889
3890   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
3891
3892   sal.pc = address;
3893   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3894
3895   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
3896   b->number = internal_breakpoint_number--;
3897   b->disposition = disp_donttouch;
3898
3899   return b;
3900 }
3901
3902
3903 static void
3904 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3905 {
3906   struct breakpoint *b;
3907   struct minimal_symbol *m;
3908
3909   if (func_name == NULL)
3910     b = create_internal_breakpoint (0, bp_longjmp_resume);
3911   else
3912     {
3913       if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, NULL)) == NULL)
3914         return;
3915  
3916       b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), bp_longjmp);
3917     }
3918
3919   b->enable_state = bp_disabled;
3920   b->silent = 1;
3921   if (func_name)
3922     b->addr_string = xstrdup (func_name);
3923 }
3924
3925 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
3926    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
3927    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
3928
3929 void
3930 enable_longjmp_breakpoint (void)
3931 {
3932   register struct breakpoint *b;
3933
3934   ALL_BREAKPOINTS (b)
3935     if (b->type == bp_longjmp)
3936     {
3937       b->enable_state = bp_enabled;
3938       check_duplicates (b);
3939     }
3940 }
3941
3942 void
3943 disable_longjmp_breakpoint (void)
3944 {
3945   register struct breakpoint *b;
3946
3947   ALL_BREAKPOINTS (b)
3948     if (b->type == bp_longjmp
3949         || b->type == bp_longjmp_resume)
3950     {
3951       b->enable_state = bp_disabled;
3952       check_duplicates (b);
3953     }
3954 }
3955
3956 static void
3957 create_overlay_event_breakpoint (char *func_name)
3958 {
3959   struct breakpoint *b;
3960   struct minimal_symbol *m;
3961
3962   if ((m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, NULL)) == NULL)
3963     return;
3964  
3965   b = create_internal_breakpoint (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m), 
3966                                   bp_overlay_event);
3967   b->addr_string = xstrdup (func_name);
3968
3969   if (overlay_debugging == ovly_auto)
3970     {
3971       b->enable_state = bp_enabled;
3972       overlay_events_enabled = 1;
3973     }
3974   else 
3975     {
3976       b->enable_state = bp_disabled;
3977       overlay_events_enabled = 0;
3978     }
3979 }
3980
3981 void
3982 enable_overlay_breakpoints (void)
3983 {
3984   register struct breakpoint *b;
3985
3986   ALL_BREAKPOINTS (b)
3987     if (b->type == bp_overlay_event)
3988     {
3989       b->enable_state = bp_enabled;
3990       check_duplicates (b);
3991       overlay_events_enabled = 1;
3992     }
3993 }
3994
3995 void
3996 disable_overlay_breakpoints (void)
3997 {
3998   register struct breakpoint *b;
3999
4000   ALL_BREAKPOINTS (b)
4001     if (b->type == bp_overlay_event)
4002     {
4003       b->enable_state = bp_disabled;
4004       check_duplicates (b);
4005       overlay_events_enabled = 0;
4006     }
4007 }
4008
4009 struct breakpoint *
4010 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4011 {
4012   struct breakpoint *b;
4013   char addr_string[80];         /* Surely an addr can't be longer than that. */
4014
4015   b = create_internal_breakpoint (address, bp_thread_event);
4016   
4017   b->enable_state = bp_enabled;
4018   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
4019   sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
4020   b->addr_string = xstrdup (addr_string);
4021
4022   return b;
4023 }
4024
4025 void
4026 remove_thread_event_breakpoints (void)
4027 {
4028   struct breakpoint *b, *temp;
4029
4030   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4031     if (b->type == bp_thread_event)
4032       delete_breakpoint (b);
4033 }
4034
4035 #ifdef SOLIB_ADD
4036 void
4037 remove_solib_event_breakpoints (void)
4038 {
4039   register struct breakpoint *b, *temp;
4040
4041   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
4042     if (b->type == bp_shlib_event)
4043       delete_breakpoint (b);
4044 }
4045
4046 struct breakpoint *
4047 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
4048 {
4049   struct breakpoint *b;
4050
4051   b = create_internal_breakpoint (address, bp_shlib_event);
4052   return b;
4053 }
4054
4055 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4056    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4057
4058 void
4059 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4060 {
4061   struct breakpoint *b;
4062   int disabled_shlib_breaks = 0;
4063
4064   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4065   ALL_BREAKPOINTS (b)
4066   {
4067 #if defined (PC_SOLIB)
4068     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
4069          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
4070         b->enable_state == bp_enabled &&
4071         !b->duplicate &&
4072         PC_SOLIB (b->address))
4073       {
4074         b->enable_state = bp_shlib_disabled;
4075         if (!silent)
4076           {
4077             if (!disabled_shlib_breaks)
4078               {
4079                 target_terminal_ours_for_output ();
4080                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4081               }
4082             disabled_shlib_breaks = 1;
4083             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4084           }
4085       }
4086 #endif
4087   }
4088 }
4089
4090 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4091 void
4092 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4093 {
4094   struct breakpoint *b;
4095
4096   ALL_BREAKPOINTS (b)
4097     if (b->enable_state == bp_shlib_disabled)
4098     {
4099       char buf[1];
4100
4101       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4102          is still not mapped in.  */
4103       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4104         b->enable_state = bp_enabled;
4105     }
4106 }
4107
4108 #endif
4109
4110 static void
4111 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4112                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4113 {
4114   struct breakpoint *b;
4115   struct symtabs_and_lines sals;
4116   struct cleanup *old_chain;
4117   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4118   char *addr_start = hookname;
4119   char *addr_end = NULL;
4120   char **canonical = (char **) NULL;
4121   int thread = -1;              /* All threads. */
4122
4123   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4124   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4125   addr_end = hookname;
4126
4127   if (sals.nelts == 0)
4128     {
4129       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4130       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4131       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4132       return;
4133     }
4134   if (sals.nelts != 1)
4135     {
4136       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4137       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4138       return;
4139     }
4140
4141   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4142      in case the following errors out.  */
4143   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4144   if (canonical != (char **) NULL)
4145     {
4146       make_cleanup (xfree, canonical);
4147       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4148       if (canonical[0] != NULL)
4149         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4150     }
4151
4152   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4153
4154   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4155   if (canonical != (char **) NULL)
4156     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4157
4158   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0], bp_kind);
4159   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4160   b->number = breakpoint_count;
4161   b->cond = NULL;
4162   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4163     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4164   b->thread = thread;
4165
4166   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4167     b->addr_string = canonical[0];
4168   else if (addr_start)
4169     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4170
4171   b->enable_state = bp_enabled;
4172   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4173
4174   if (dll_pathname == NULL)
4175     b->dll_pathname = NULL;
4176   else
4177     {
4178       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4179       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4180     }
4181
4182   mention (b);
4183   do_cleanups (old_chain);
4184 }
4185
4186 void
4187 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4188                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4189 {
4190   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4191                        cond_string, bp_catch_load);
4192 }
4193
4194 void
4195 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4196                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4197 {
4198   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4199                        cond_string, bp_catch_unload);
4200 }
4201
4202 static void
4203 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4204                                     enum bptype bp_kind)
4205 {
4206   struct symtab_and_line sal;
4207   struct breakpoint *b;
4208   int thread = -1;              /* All threads. */
4209
4210   init_sal (&sal);
4211   sal.pc = 0;
4212   sal.symtab = NULL;
4213   sal.line = 0;
4214
4215   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_kind);
4216   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4217   b->number = breakpoint_count;
4218   b->cond = NULL;
4219   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4220     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4221   b->thread = thread;
4222   b->addr_string = NULL;
4223   b->enable_state = bp_enabled;
4224   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4225   b->forked_inferior_pid = 0;
4226
4227   mention (b);
4228 }
4229
4230 void
4231 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4232 {
4233   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4234 }
4235
4236 void
4237 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4238 {
4239   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4240 }
4241
4242 void
4243 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4244 {
4245   struct symtab_and_line sal;
4246   struct breakpoint *b;
4247   int thread = -1;              /* All threads. */
4248
4249   init_sal (&sal);
4250   sal.pc = 0;
4251   sal.symtab = NULL;
4252   sal.line = 0;
4253
4254   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_catch_exec);
4255   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4256   b->number = breakpoint_count;
4257   b->cond = NULL;
4258   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4259     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4260   b->thread = thread;
4261   b->addr_string = NULL;
4262   b->enable_state = bp_enabled;
4263   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
4264
4265   mention (b);
4266 }
4267
4268 static int
4269 hw_breakpoint_used_count (void)
4270 {
4271   register struct breakpoint *b;
4272   int i = 0;
4273
4274   ALL_BREAKPOINTS (b)
4275   {
4276     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable_state == bp_enabled)
4277       i++;
4278   }
4279
4280   return i;
4281 }
4282
4283 static int
4284 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4285 {
4286   register struct breakpoint *b;
4287   int i = 0;
4288
4289   *other_type_used = 0;
4290   ALL_BREAKPOINTS (b)
4291   {
4292     if (b->enable_state == bp_enabled)
4293       {
4294         if (b->type == type)
4295           i++;
4296         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4297                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4298                   b->type == bp_access_watchpoint)
4299                  && b->enable_state == bp_enabled)
4300           *other_type_used = 1;
4301       }
4302   }
4303   return i;
4304 }
4305
4306 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4307    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4308
4309    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4310    that gets deleted automatically... */
4311
4312 void
4313 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_info *frame)
4314 {
4315   register struct breakpoint *b;
4316
4317   ALL_BREAKPOINTS (b)
4318     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4319     {
4320       b->address = pc;
4321       b->enable_state = bp_enabled;
4322       if (frame != NULL)
4323         b->frame = frame->frame;
4324       else
4325         b->frame = 0;
4326       check_duplicates (b);
4327       return;
4328     }
4329 }
4330
4331 void
4332 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4333 {
4334   struct breakpoint *b;
4335
4336   ALL_BREAKPOINTS (b)
4337   {
4338     if (((b->type == bp_watchpoint)
4339          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4340          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4341          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4342          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4343         && (b->enable_state == bp_enabled))
4344       {
4345         b->enable_state = bp_call_disabled;
4346         check_duplicates (b);
4347       }
4348   }
4349 }
4350
4351 void
4352 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4353 {
4354   struct breakpoint *b;
4355
4356   ALL_BREAKPOINTS (b)
4357   {
4358     if (((b->type == bp_watchpoint)
4359          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4360          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4361          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4362          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4363         && (b->enable_state == bp_call_disabled))
4364       {
4365         b->enable_state = bp_enabled;
4366         check_duplicates (b);
4367       }
4368   }
4369 }
4370
4371
4372 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4373    at address specified by SAL.
4374    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4375
4376 struct breakpoint *
4377 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_info *frame,
4378                           enum bptype type)
4379 {
4380   register struct breakpoint *b;
4381   b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4382   b->enable_state = bp_enabled;
4383   b->disposition = disp_donttouch;
4384   b->frame = (frame ? frame->frame : 0);
4385
4386   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4387      want momentary breakpoints to be active in only a 
4388      single thread of control.  */
4389   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4390     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4391
4392   return b;
4393 }
4394 \f
4395
4396 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4397
4398 static void
4399 mention (struct breakpoint *b)
4400 {
4401   int say_where = 0;
4402   struct cleanup *old_chain;
4403   struct ui_stream *stb;
4404
4405   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4406   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4407
4408   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4409      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4410      clean this up and at the same time replace the random calls to
4411      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4412      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4413   if (create_breakpoint_hook)
4414     create_breakpoint_hook (b);
4415   breakpoint_create_event (b->number);
4416
4417   switch (b->type)
4418     {
4419     case bp_none:
4420       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4421       break;
4422     case bp_watchpoint:
4423       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4424       ui_out_tuple_begin (uiout, "wpt");
4425       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4426       ui_out_text (uiout, ": ");
4427       print_expression (b->exp, stb->stream);
4428       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4429       ui_out_tuple_end (uiout);
4430       break;
4431     case bp_hardware_watchpoint:
4432       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4433       ui_out_tuple_begin (uiout, "wpt");
4434       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4435       ui_out_text (uiout, ": ");
4436       print_expression (b->exp, stb->stream);
4437       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4438       ui_out_tuple_end (uiout);
4439       break;
4440     case bp_read_watchpoint:
4441       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4442       ui_out_tuple_begin (uiout, "hw-rwpt");
4443       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4444       ui_out_text (uiout, ": ");
4445       print_expression (b->exp, stb->stream);
4446       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4447       ui_out_tuple_end (uiout);
4448       break;
4449     case bp_access_watchpoint:
4450       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4451       ui_out_tuple_begin (uiout, "hw-awpt");
4452       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4453       ui_out_text (uiout, ": ");
4454       print_expression (b->exp, stb->stream);
4455       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4456       ui_out_tuple_end (uiout);
4457       break;
4458     case bp_breakpoint:
4459       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4460         {
4461           say_where = 0;
4462           break;
4463         }
4464       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4465       say_where = 1;
4466       break;
4467     case bp_hardware_breakpoint:
4468       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4469         {
4470           say_where = 0;
4471           break;
4472         }
4473       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4474       say_where = 1;
4475       break;
4476     case bp_catch_load:
4477     case bp_catch_unload:
4478       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4479                        b->number,
4480                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4481                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4482                        b->dll_pathname : "<any library>");
4483       break;
4484     case bp_catch_fork:
4485     case bp_catch_vfork:
4486       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4487                        b->number,
4488                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4489       break;
4490     case bp_catch_exec:
4491       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4492                        b->number);
4493       break;
4494     case bp_catch_catch:
4495     case bp_catch_throw:
4496       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4497                        b->number,
4498                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4499       break;
4500
4501     case bp_until:
4502     case bp_finish:
4503     case bp_longjmp:
4504     case bp_longjmp_resume:
4505     case bp_step_resume:
4506     case bp_through_sigtramp:
4507     case bp_call_dummy:
4508     case bp_watchpoint_scope:
4509     case bp_shlib_event:
4510     case bp_thread_event:
4511     case bp_overlay_event:
4512       break;
4513     }
4514   if (say_where)
4515     {
4516       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4517         {
4518           printf_filtered (" at ");
4519           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4520         }
4521       if (b->source_file)
4522         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4523                          b->source_file, b->line_number);
4524     }
4525   do_cleanups (old_chain);
4526   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4527     return;
4528   printf_filtered ("\n");
4529 }
4530 \f
4531
4532 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4533    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4534    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4535
4536    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4537    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4538    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4539    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4540    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4541
4542 static void
4543 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4544                     struct expression **cond, char **cond_string,
4545                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4546                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4547 {
4548   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4549     {
4550       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4551       int target_resources_ok = 
4552         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4553                                             i + sals.nelts, 0);
4554       if (target_resources_ok == 0)
4555         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4556       else if (target_resources_ok < 0)
4557         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4558     }
4559
4560   /* Now set all the breakpoints.  */
4561   {
4562     int i;
4563     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4564       {
4565         struct breakpoint *b;
4566         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4567
4568         if (from_tty)
4569           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4570         
4571         b = set_raw_breakpoint (sal, type);
4572         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4573         b->number = breakpoint_count;
4574         b->cond = cond[i];
4575         b->thread = thread;
4576         b->addr_string = addr_string[i];
4577         b->cond_string = cond_string[i];
4578         b->ignore_count = ignore_count;
4579         b->enable_state = bp_enabled;
4580         b->disposition = disposition;
4581         mention (b);
4582       }
4583   }    
4584 }
4585
4586 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4587    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4588    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4589    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4590
4591 void
4592 parse_breakpoint_sals (char **address,
4593                        struct symtabs_and_lines *sals,
4594                        char ***addr_string)
4595 {
4596   char *addr_start = *address;
4597   *addr_string = NULL;
4598   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4599      breakpoint. */
4600   if ((*address) == NULL
4601       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4602     {
4603       if (default_breakpoint_valid)
4604         {
4605           struct symtab_and_line sal;
4606           init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
4607           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4608             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4609           sal.pc = default_breakpoint_address;
4610           sal.line = default_breakpoint_line;
4611           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4612           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4613           sals->sals[0] = sal;
4614           sals->nelts = 1;
4615         }
4616       else
4617         error ("No default breakpoint address now.");
4618     }
4619   else
4620     {
4621       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4622          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4623          should produce the results we want almost all of the time while
4624          leaving default_breakpoint_* alone.  
4625          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
4626          may have a '+' or '-' succeeded by a '[' */
4627          
4628       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
4629                         
4630       if (default_breakpoint_valid
4631           && (!cursal.symtab
4632               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
4633                   && ((*address)[1] != '['))))
4634         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4635                                default_breakpoint_line, addr_string);
4636       else
4637         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4638     }
4639   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4640   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4641     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4642   if (addr_start != (*address))
4643     {
4644       int i;
4645       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4646         {
4647           /* Add the string if not present. */
4648           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4649             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4650         }
4651     }
4652 }
4653
4654
4655 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4656    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4657
4658 void
4659 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4660                        char *address)
4661 {    
4662   int i;
4663   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4664     {
4665       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4666
4667       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4668          value on some targets.
4669
4670          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4671          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4672          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4673          pass its address to another function call, then we do find a
4674          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4675          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4676          when the inferior is run.)
4677
4678          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4679          try to make a breakpoint for it. */
4680       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4681         {
4682           if (address == NULL)
4683             error ("Cannot break without a running program.");
4684           else
4685             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4686                    address);
4687         }
4688     }
4689 }
4690
4691 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4692    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4693    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4694
4695 static void
4696 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4697 {
4698   int tempflag, hardwareflag;
4699   struct symtabs_and_lines sals;
4700   register struct expression **cond = 0;
4701   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4702      condition.  */
4703   char **cond_string = (char **) NULL;
4704   char *addr_start = arg;
4705   char **addr_string;
4706   struct cleanup *old_chain;
4707   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4708   int i;
4709   int thread = -1;
4710   int ignore_count = 0;
4711
4712   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4713   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4714
4715   sals.sals = NULL;
4716   sals.nelts = 0;
4717   addr_string = NULL;
4718   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4719
4720   if (!sals.nelts)
4721     return;
4722
4723   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4724   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4725
4726   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4727   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4728
4729   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4730   make_cleanup (xfree, addr_string);
4731
4732   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4733   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4734   make_cleanup (xfree, cond);
4735
4736   /* Allocate space for all the cond strings. */
4737   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4738   make_cleanup (xfree, cond_string);
4739
4740   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4741      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4742      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4743      then the memory is not reclaimed. */
4744   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4745
4746   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4747      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4748      fails. */
4749   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4750     {
4751       if (addr_string[i] != NULL)
4752         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4753     }
4754
4755   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4756      are ok for the target.  */
4757   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4758
4759   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4760      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4761      breakpoint. */
4762   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4763   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4764     {
4765       char *tok = arg;
4766       while (tok && *tok)
4767         {
4768           char *end_tok;
4769           int toklen;
4770           char *cond_start = NULL;
4771           char *cond_end = NULL;
4772           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4773             tok++;
4774
4775           end_tok = tok;
4776
4777           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4778             end_tok++;
4779
4780           toklen = end_tok - tok;
4781
4782           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4783             {
4784               tok = cond_start = end_tok + 1;
4785               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4786               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4787               cond_end = tok;
4788               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4789               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4790             }
4791           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4792             {
4793               char *tmptok;
4794
4795               tok = end_tok + 1;
4796               tmptok = tok;
4797               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4798               if (tok == tmptok)
4799                 error ("Junk after thread keyword.");
4800               if (!valid_thread_id (thread))
4801                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4802             }
4803           else
4804             error ("Junk at end of arguments.");
4805         }
4806     }
4807
4808   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4809                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4810                       tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4811                       thread, ignore_count, from_tty);
4812
4813   if (sals.nelts > 1)
4814     {
4815       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4816       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4817     }
4818   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4819      breakpoint. */
4820   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4821   /* But cleanup everything else. */
4822   do_cleanups (old_chain);
4823 }
4824
4825 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4826    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4827
4828 struct captured_breakpoint_args
4829   {
4830     char *address;
4831     char *condition;
4832     int hardwareflag;
4833     int tempflag;
4834     int thread;
4835     int ignore_count;
4836   };
4837
4838 static int
4839 do_captured_breakpoint (void *data)
4840 {
4841   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4842   struct symtabs_and_lines sals;
4843   register struct expression **cond;
4844   struct cleanup *old_chain;
4845   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4846   int i;
4847   char **addr_string;
4848   char **cond_string;
4849
4850   char *address_end;
4851
4852   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4853      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4854      place. */
4855   sals.sals = NULL;
4856   sals.nelts = 0;
4857   address_end = args->address;
4858   addr_string = NULL;
4859   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4860
4861   if (!sals.nelts)
4862     return GDB_RC_NONE;
4863
4864   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4865   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4866
4867   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4868   make_cleanup (xfree, addr_string);
4869
4870   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4871   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4872
4873   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4874   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4875   make_cleanup (xfree, cond);
4876
4877   /* Allocate space for all the cond strings. */
4878   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4879   make_cleanup (xfree, cond_string);
4880
4881   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4882      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4883      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4884      through then that memory is not cleaned up. */
4885   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4886
4887   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4888      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4889      fails. */
4890   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4891     {
4892       if (addr_string[i] != NULL)
4893         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4894     }
4895
4896   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4897      address. That way cleanups can take care of freeing any
4898      memory. */
4899   if (*address_end != '\0')
4900     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4901
4902   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4903   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4904
4905   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4906      breakpoints.  */
4907   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4908     {
4909       if (args->condition != NULL)
4910         {
4911           char *tok = args->condition;
4912           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4913           if (*tok != '\0')
4914             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4915           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4916           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4917         }
4918     }
4919
4920   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4921                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4922                       args->tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
4923                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4924
4925   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4926      breakpoint. */
4927   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4928   /* But cleanup everything else. */
4929   do_cleanups (old_chain);
4930   return GDB_RC_OK;
4931 }
4932
4933 enum gdb_rc
4934 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4935                 int hardwareflag, int tempflag,
4936                 int thread, int ignore_count)
4937 {
4938   struct captured_breakpoint_args args;
4939   args.address = address;
4940   args.condition = condition;
4941   args.hardwareflag = hardwareflag;
4942   args.tempflag = tempflag;
4943   args.thread = thread;
4944   args.ignore_count = ignore_count;
4945   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
4946                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
4947 }
4948
4949
4950 static void
4951 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4952 {
4953   struct frame_info *frame;
4954   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
4955   char *extra_args = NULL;
4956   char *level_arg;
4957   char *addr_string;
4958   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
4959
4960   if (!arg ||
4961       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4962     {
4963
4964       if (default_breakpoint_valid)
4965         {
4966           if (selected_frame)
4967             {
4968               selected_pc = selected_frame->pc;
4969               if (arg)
4970                 if_arg = 1;
4971             }
4972           else
4973             error ("No selected frame.");
4974         }
4975       else
4976         error ("No default breakpoint address now.");
4977     }
4978   else
4979     {
4980       extra_args = strchr (arg, ' ');
4981       if (extra_args)
4982         {
4983           extra_args++;
4984           extra_args_len = strlen (extra_args);
4985           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
4986           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
4987           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
4988         }
4989       else
4990         {
4991           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
4992           strcpy (level_arg, arg);
4993         }
4994
4995       frame = parse_frame_specification (level_arg);
4996       if (frame)
4997         selected_pc = frame->pc;
4998       else
4999         selected_pc = 0;
5000     }
5001   if (if_arg)
5002     {
5003       extra_args = arg;
5004       extra_args_len = strlen (arg);
5005     }
5006
5007   if (selected_pc)
5008     {
5009       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
5010         {
5011           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
5012           if (extra_args_len)
5013             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5014           else
5015             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5016           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
5017           xfree (addr_string);
5018         }
5019       else
5020         error ("No function contains the specified address");
5021     }
5022   else
5023     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
5024 }
5025
5026
5027 static void
5028 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5029 {
5030   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
5031   CORE_ADDR low, high;
5032   struct symtabs_and_lines sals;
5033   struct symtab_and_line sal;
5034   struct cleanup *old_chain;
5035   char *extra_args = NULL;
5036   int extra_args_len = 0;
5037   int i, if_arg = 0;
5038
5039   if (!arg ||
5040       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5041     {
5042       if (default_breakpoint_valid)
5043         {
5044           if (selected_frame)
5045             {
5046               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5047               sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (selected_frame->pc));
5048               if (arg)
5049                 if_arg = 1;
5050             }
5051           else
5052             error ("No selected frame.");
5053         }
5054       else
5055         error ("No default breakpoint address now.");
5056     }
5057   else
5058     {
5059       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5060       strcpy (addr_string, arg);
5061     }
5062
5063   if (if_arg)
5064     {
5065       extra_args = arg;
5066       extra_args_len = strlen (arg);
5067     }
5068   else if (arg)
5069     {
5070       /* get the stuff after the function name or address */
5071       extra_args = strchr (arg, ' ');
5072       if (extra_args)
5073         {
5074           extra_args++;
5075           extra_args_len = strlen (extra_args);
5076         }
5077     }
5078
5079   sals.sals = NULL;
5080   sals.nelts = 0;
5081
5082   beg_addr_string = addr_string;
5083   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5084                         (char ***) NULL);
5085
5086   xfree (beg_addr_string);
5087   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5088   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5089     {
5090       sal = sals.sals[i];
5091       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5092         {
5093           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5094           if (extra_args_len)
5095             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5096           else
5097             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5098           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5099           xfree (break_string);
5100         }
5101       else
5102         error ("No function contains the specified address");
5103     }
5104   if (sals.nelts > 1)
5105     {
5106       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5107       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5108     }
5109   do_cleanups (old_chain);
5110 }
5111
5112
5113 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5114
5115 void
5116 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5117 {
5118   CORE_ADDR pc;
5119
5120   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5121     {
5122       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5123         error ("No line %d in file \"%s\".",
5124                sal->line, sal->symtab->filename);
5125       sal->pc = pc;
5126     }
5127
5128   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5129     {
5130       struct blockvector *bv;
5131       struct block *b;
5132       struct symbol *sym;
5133       int index;
5134
5135       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5136       if (bv != NULL)
5137         {
5138           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5139           sym = block_function (b);
5140           if (sym != NULL)
5141             {
5142               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5143               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5144             }
5145           else
5146             {
5147               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5148                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5149                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5150                  source).  */
5151
5152               struct minimal_symbol *msym;
5153
5154               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5155               if (msym)
5156                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5157             }
5158         }
5159     }
5160 }
5161
5162 void
5163 break_command (char *arg, int from_tty)
5164 {
5165   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5166 }
5167
5168 void
5169 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5170 {
5171   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5172 }
5173
5174 void
5175 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5176 {
5177   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5178 }
5179
5180 void
5181 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5182 {
5183   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5184 }
5185
5186 void
5187 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5188 {
5189   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5190 }
5191
5192 static void
5193 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5194 {
5195   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5196 }
5197
5198 static void
5199 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5200 {
5201   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5202 }
5203
5204 static void
5205 stop_command (char *arg, int from_tty)
5206 {
5207   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5208 Usage: stop in <function | address>\n\
5209        stop at <line>\n");
5210 }
5211
5212 static void
5213 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5214 {
5215   int badInput = 0;
5216
5217   if (arg == (char *) NULL)
5218     badInput = 1;
5219   else if (*arg != '*')
5220     {
5221       char *argptr = arg;
5222       int hasColon = 0;
5223
5224       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5225          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5226          function/method name */
5227       while (*argptr && !hasColon)
5228         {
5229           hasColon = (*argptr == ':');
5230           argptr++;
5231         }
5232
5233       if (hasColon)
5234         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5235       else
5236         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5237     }
5238
5239   if (badInput)
5240     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5241   else
5242     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5243 }
5244
5245 static void
5246 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5247 {
5248   int badInput = 0;
5249
5250   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5251     badInput = 1;
5252   else
5253     {
5254       char *argptr = arg;
5255       int hasColon = 0;
5256
5257       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5258          it is probably a line number. */
5259       while (*argptr && !hasColon)
5260         {
5261           hasColon = (*argptr == ':');
5262           argptr++;
5263         }
5264
5265       if (hasColon)
5266         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5267       else
5268         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5269     }
5270
5271   if (badInput)
5272     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5273   else
5274     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5275 }
5276
5277 /* ARGSUSED */
5278 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5279                 hw_read:   watch read, 
5280                 hw_access: watch access (read or write) */
5281 static void
5282 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5283 {
5284   struct breakpoint *b;
5285   struct symtab_and_line sal;
5286   struct expression *exp;
5287   struct block *exp_valid_block;
5288   struct value *val, *mark;
5289   struct frame_info *frame;
5290   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5291   char *exp_start = NULL;
5292   char *exp_end = NULL;
5293   char *tok, *end_tok;
5294   int toklen;
5295   char *cond_start = NULL;
5296   char *cond_end = NULL;
5297   struct expression *cond = NULL;
5298   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5299   enum bptype bp_type;
5300   int mem_cnt = 0;
5301
5302   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
5303
5304   /* Parse arguments.  */
5305   innermost_block = NULL;
5306   exp_start = arg;
5307   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5308   exp_end = arg;
5309   exp_valid_block = innermost_block;
5310   mark = value_mark ();
5311   val = evaluate_expression (exp);
5312   release_value (val);
5313   if (VALUE_LAZY (val))
5314     value_fetch_lazy (val);
5315
5316   tok = arg;
5317   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5318     tok++;
5319   end_tok = tok;
5320
5321   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5322     end_tok++;
5323
5324   toklen = end_tok - tok;
5325   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5326     {
5327       tok = cond_start = end_tok + 1;
5328       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5329       cond_end = tok;
5330     }
5331   if (*tok)
5332     error ("Junk at end of command.");
5333
5334   if (accessflag == hw_read)
5335     bp_type = bp_read_watchpoint;
5336   else if (accessflag == hw_access)
5337     bp_type = bp_access_watchpoint;
5338   else
5339     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5340
5341   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5342   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5343     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5344   if (mem_cnt != 0)
5345     {
5346       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5347       target_resources_ok = 
5348         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5349                                             other_type_used);
5350       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5351         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5352
5353       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5354         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5355     }
5356
5357 #if defined(HPUXHPPA)
5358   /*  On HP-UX if you set a h/w
5359      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5360      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5361      bad interaction between page protection traps and the initial
5362      startup sequence by the dynamic linker.
5363
5364      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5365      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5366      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5367      still fails somewhere in the startup code.
5368
5369      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5370      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5371      set watches after getting the program started. */
5372   if (!target_has_execution)
5373     {
5374       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5375       return;
5376     }
5377 #endif /* HPUXHPPA */
5378
5379   /* Change the type of breakpoint to an ordinary watchpoint if a hardware
5380      watchpoint could not be set.  */
5381   if (!mem_cnt || target_resources_ok <= 0)
5382     bp_type = bp_watchpoint;
5383
5384   /* Now set up the breakpoint.  */
5385   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_type);
5386   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5387   b->number = breakpoint_count;
5388   b->disposition = disp_donttouch;
5389   b->exp = exp;
5390   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5391   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5392   b->val = val;
5393   b->cond = cond;
5394   if (cond_start)
5395     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5396   else
5397     b->cond_string = 0;
5398
5399   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5400   if (frame)
5401     {
5402       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5403       get_frame_id (frame, &b->watchpoint_frame);
5404     }
5405   else
5406     {
5407       memset (&b->watchpoint_frame, 0, sizeof (b->watchpoint_frame));
5408     }
5409
5410   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5411      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5412      expression.  */
5413   if (innermost_block)
5414     {
5415       if (prev_frame)
5416         {
5417           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5418           scope_breakpoint = create_internal_breakpoint (get_frame_pc (prev_frame),
5419                                                          bp_watchpoint_scope);
5420
5421           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
5422
5423           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5424           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
5425
5426           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5427           scope_breakpoint->frame = prev_frame->frame;
5428
5429           /* Set the address at which we will stop.  */
5430           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5431
5432           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5433              will need to act on them together.  */
5434           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5435         }
5436     }
5437   value_free_to_mark (mark);
5438   mention (b);
5439 }
5440
5441 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5442    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5443    in hardware return zero.  */
5444
5445 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5446 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5447     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5448 #endif
5449
5450 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5451 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5452      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5453 #endif
5454
5455 static int
5456 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5457 {
5458   int found_memory_cnt = 0;
5459   struct value *head = v;
5460
5461   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5462   if (!can_use_hw_watchpoints)
5463     return 0;
5464
5465   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5466      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5467      find any register references or function calls, we can't use a
5468      hardware watchpoint.
5469
5470      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5471      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5472      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5473      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5474      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5475      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5476      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5477      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5478      expression's final value using only hardware watchpoints.
5479
5480      However, I don't think that the values returned by inferior
5481      function calls are special in any way.  So this function may not
5482      notice that an expression involving an inferior function call
5483      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5484   for (; v; v = v->next)
5485     {
5486       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5487         {
5488           if (VALUE_LAZY (v))
5489             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5490                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5491                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5492             ;
5493           else
5494             {
5495               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5496                  it with hardware watchpoints.  */
5497               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5498
5499               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5500                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5501                  middle of some value chain.  */
5502               if (v == head
5503                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5504                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5505                 {
5506                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5507                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5508
5509                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5510                     return 0;
5511                   else
5512                     found_memory_cnt++;
5513                 }
5514             }
5515         }
5516       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5517         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5518       else if (v->lval == lval_register)
5519         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5520     }
5521
5522   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5523      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5524   return found_memory_cnt;
5525 }
5526
5527 void
5528 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5529 {
5530   watch_command (arg, from_tty);
5531 }
5532
5533 static void
5534 watch_command (char *arg, int from_tty)
5535 {
5536   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5537 }
5538
5539 void
5540 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5541 {
5542   rwatch_command (arg, from_tty);
5543 }
5544
5545 static void
5546 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5547 {
5548   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5549 }
5550
5551 void
5552 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5553 {
5554   awatch_command (arg, from_tty);
5555 }
5556
5557 static void
5558 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5559 {
5560   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5561 }
5562 \f
5563
5564 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5565    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5566
5567 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5568    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5569    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5570    command. */
5571 static void
5572 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5573 {
5574   struct cleanup *cleanups;
5575
5576   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5577   do_exec_cleanups (cleanups);
5578 }
5579
5580 /* ARGSUSED */
5581 void
5582 until_break_command (char *arg, int from_tty)
5583 {
5584   struct symtabs_and_lines sals;
5585   struct symtab_and_line sal;
5586   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (selected_frame);
5587   struct breakpoint *breakpoint;
5588   struct cleanup *old_chain;
5589   struct continuation_arg *arg1;
5590
5591
5592   clear_proceed_status ();
5593
5594   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5595      this function */
5596
5597   if (default_breakpoint_valid)
5598     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5599                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5600   else
5601     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5602                           0, (char ***) NULL);
5603
5604   if (sals.nelts != 1)
5605     error ("Couldn't get information on specified line.");
5606
5607   sal = sals.sals[0];
5608   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5609
5610   if (*arg)
5611     error ("Junk at end of arguments.");
5612
5613   resolve_sal_pc (&sal);
5614
5615   breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, selected_frame, bp_until);
5616
5617   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5618     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5619   else
5620     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5621
5622   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5623      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5624      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5625      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5626      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5627      we must set things up for that. */
5628
5629   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5630     {
5631       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5632          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5633          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5634          the exec_cleanup_chain. */
5635       arg1 =
5636         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5637       arg1->next         = NULL;
5638       arg1->data.pointer = old_chain;
5639
5640       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5641     }
5642
5643   /* Keep within the current frame */
5644
5645   if (prev_frame)
5646     {
5647       sal = find_pc_line (prev_frame->pc, 0);
5648       sal.pc = prev_frame->pc;
5649       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, prev_frame, bp_until);
5650       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5651         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5652       else
5653         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5654     }
5655
5656   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5657   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5658      of if we are, but the target is still synchronous. */
5659   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5660     do_cleanups (old_chain);
5661 }
5662 \f
5663 #if 0
5664 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5665 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5666 static int
5667 catch_breakpoint (char *name)
5668 {
5669 }
5670
5671 static int
5672 disable_catch_breakpoint (void)
5673 {
5674 }
5675
5676 static int
5677 delete_catch_breakpoint (void)
5678 {
5679 }
5680
5681 static int
5682 enable_catch_breakpoint (void)
5683 {
5684 }
5685 #endif /* 0 */
5686
5687 struct sal_chain
5688 {
5689   struct sal_chain *next;
5690   struct symtab_and_line sal;
5691 };
5692
5693 #if 0
5694 /* Not really used -- invocation in handle_gnu_4_16_catch_command
5695    had been commented out in the v.4.16 sources, and stays
5696    disabled there now because "catch NAME" syntax isn't allowed.
5697    pai/1997-07-11 */
5698 /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
5699 /* For each catch clause identified in ARGS, run FUNCTION
5700    with that clause as an argument.  */
5701 static struct symtabs_and_lines
5702 map_catch_names (char *args, int (*function) ())
5703 {
5704   register char *p = args;
5705   register char *p1;
5706   struct symtabs_and_lines sals;
5707 #if 0
5708   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5709 #endif
5710
5711   if (p == 0)
5712     error_no_arg ("one or more catch names");
5713
5714   sals.nelts = 0;
5715   sals.sals = NULL;
5716
5717   while (*p)
5718     {
5719       p1 = p;
5720       /* Don't swallow conditional part.  */
5721       if (p1[0] == 'i' && p1[1] == 'f'
5722           && (p1[2] == ' ' || p1[2] == '\t'))
5723         break;
5724
5725       if (isalpha (*p1))
5726         {
5727           p1++;
5728           while (isalnum (*p1) || *p1 == '_' || *p1 == '$')
5729             p1++;
5730         }
5731
5732       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
5733         error ("Arguments must be catch names.");
5734
5735       *p1 = 0;
5736 #if 0
5737       if (function (p))
5738         {
5739           struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5740           alloca (sizeof (struct sal_chain));
5741           next->next = sal_chain;
5742           next->sal = get_catch_sal (p);
5743           sal_chain = next;
5744           goto win;
5745         }
5746 #endif
5747       printf_unfiltered ("No catch clause for exception %s.\n", p);
5748 #if 0
5749     win:
5750 #endif
5751       p = p1;
5752       while (*p == ' ' || *p == '\t')
5753         p++;
5754     }
5755 }
5756 #endif
5757
5758 /* This shares a lot of code with `print_frame_label_vars' from stack.c.  */
5759
5760 static struct symtabs_and_lines
5761 get_catch_sals (int this_level_only)
5762 {
5763   register struct blockvector *bl;
5764   register struct block *block;
5765   int index, have_default = 0;
5766   CORE_ADDR pc;
5767   struct symtabs_and_lines sals;
5768   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5769   char *blocks_searched;
5770
5771   /* Not sure whether an error message is always the correct response,
5772      but it's better than a core dump.  */
5773   if (selected_frame == NULL)
5774     error ("No selected frame.");
5775   block = get_frame_block (selected_frame, 0);
5776   pc = selected_frame->pc;
5777
5778   sals.nelts = 0;
5779   sals.sals = NULL;
5780
5781   if (block == 0)
5782     error ("No symbol table info available.\n");
5783
5784   bl = blockvector_for_pc (BLOCK_END (block) - 4, &index);
5785   blocks_searched = (char *) alloca (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5786   memset (blocks_searched, 0, BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5787
5788   while (block != 0)
5789     {
5790       CORE_ADDR end = BLOCK_END (block) - 4;
5791       int last_index;
5792
5793       if (bl != blockvector_for_pc (end, &index))
5794         error ("blockvector blotch");
5795       if (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index) != block)
5796         error ("blockvector botch");
5797       last_index = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl);
5798       index += 1;
5799
5800       /* Don't print out blocks that have gone by.  */
5801       while (index < last_index
5802              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < pc)
5803         index++;
5804
5805       while (index < last_index
5806              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < end)
5807         {
5808           if (blocks_searched[index] == 0)
5809             {
5810               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index);
5811               register int i;
5812               register struct symbol *sym;
5813
5814               ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, i, sym)
5815                 {
5816                   if (STREQ (SYMBOL_NAME (sym), "default"))
5817                     {
5818                       if (have_default)
5819                         continue;
5820                       have_default = 1;
5821                     }
5822                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL)
5823                     {
5824                       struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5825                       alloca (sizeof (struct sal_chain));
5826                       next->next = sal_chain;
5827                       next->sal = find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym), 
5828                                                 0);
5829                       sal_chain = next;
5830                     }
5831                 }
5832               blocks_searched[index] = 1;
5833             }
5834           index++;
5835         }
5836       if (have_default)
5837         break;
5838       if (sal_chain && this_level_only)
5839         break;
5840
5841       /* After handling the function's top-level block, stop.
5842          Don't continue to its superblock, the block of
5843          per-file symbols.  */
5844       if (BLOCK_FUNCTION (block))
5845         break;
5846       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5847     }
5848
5849   if (sal_chain)
5850     {
5851       struct sal_chain *tmp_chain;
5852
5853       /* Count the number of entries.  */
5854       for (index = 0, tmp_chain = sal_chain; tmp_chain;
5855            tmp_chain = tmp_chain->next)
5856         index++;
5857
5858       sals.nelts = index;
5859       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
5860         xmalloc (index * sizeof (struct symtab_and_line));
5861       for (index = 0; sal_chain; sal_chain = sal_chain->next, index++)
5862         sals.sals[index] = sal_chain->sal;
5863     }
5864
5865   return sals;
5866 }
5867
5868 static void
5869 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5870 {
5871   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5872     return;
5873   while (isspace (**s))
5874     *s += 1;
5875 }
5876
5877 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5878    that might be an event name in the leading characters.  If a
5879    possible match is found, a pointer to the last character of
5880    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5881
5882 static char *
5883 ep_find_event_name_end (char *arg)
5884 {
5885   char *s = arg;
5886   char *event_name_end = NULL;
5887
5888   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5889   if (arg == NULL)
5890     return NULL;
5891
5892   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5893      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5894      anything else delimites the token. */
5895   while (*s != '\0')
5896     {
5897       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5898         break;
5899       event_name_end = s;
5900       s++;
5901     }
5902
5903   return event_name_end;
5904 }
5905
5906
5907 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5908    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5909
5910    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5911    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5912    it updates arg to point to the first character following the parsed
5913    if clause in the arg string. */
5914
5915 static char *
5916 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5917 {
5918   char *cond_string;
5919
5920   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5921     return NULL;
5922
5923   /* Skip the "if" keyword. */
5924   (*arg) += 2;
5925
5926   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5927      condition string. */
5928   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5929   cond_string = *arg;
5930
5931   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5932   (*arg) += strlen (cond_string);
5933
5934   return cond_string;
5935 }
5936
5937 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5938    string.  If one is not found, it returns NULL.
5939
5940    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5941    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5942    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5943    following the parsed filename in the arg string.
5944
5945    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5946    future access should copy it to their own buffers. */
5947 static char *
5948 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5949 {
5950   static char filename[1024];
5951   char *arg_p = *arg;
5952   int i;
5953   char c;
5954
5955   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5956     return NULL;
5957
5958   for (i = 0;; i++)
5959     {
5960       c = *arg_p;
5961       if (isspace (c))
5962         c = '\0';
5963       filename[i] = c;
5964       if (c == '\0')
5965         break;
5966       arg_p++;
5967     }
5968   *arg = arg_p;
5969
5970   return filename;
5971 }
5972
5973 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5974    process start/exit, etc.  */
5975
5976 typedef enum
5977 {
5978   catch_fork, catch_vfork
5979 }
5980 catch_fork_kind;
5981
5982 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5983 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5984                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5985
5986 static void
5987 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5988                       int from_tty)
5989 {
5990   char *cond_string = NULL;
5991
5992   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5993
5994   /* The allowed syntax is:
5995      catch [v]fork
5996      catch [v]fork if <cond>
5997
5998      First, check if there's an if clause. */
5999   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6000
6001   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6002     error ("Junk at end of arguments.");
6003
6004   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6005      and enable reporting of such events. */
6006   switch (fork_kind)
6007     {
6008     case catch_fork:
6009       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6010       break;
6011     case catch_vfork:
6012       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6013       break;
6014     default:
6015       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
6016       break;
6017     }
6018 }
6019 #endif
6020
6021 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6022 static void
6023 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6024 {
6025   char *cond_string = NULL;
6026
6027   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6028
6029   /* The allowed syntax is:
6030      catch exec
6031      catch exec if <cond>
6032
6033      First, check if there's an if clause. */
6034   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6035
6036   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6037     error ("Junk at end of arguments.");
6038
6039   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6040      and enable reporting of such events. */
6041   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6042 }
6043 #endif
6044
6045 #if defined(SOLIB_ADD)
6046 static void
6047 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6048 {
6049   char *dll_pathname = NULL;
6050   char *cond_string = NULL;
6051
6052   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6053
6054   /* The allowed syntax is:
6055      catch load
6056      catch load if <cond>
6057      catch load <filename>
6058      catch load <filename> if <cond>
6059
6060      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6061      if clause.
6062
6063      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6064
6065      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6066      cannot be a filename. */
6067   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6068
6069   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6070      Else, there might be a filename and an if clause. */
6071   if (cond_string == NULL)
6072     {
6073       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6074       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6075       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6076     }
6077
6078   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6079     error ("Junk at end of arguments.");
6080
6081   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6082      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6083      occurs. */
6084   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6085                                 dll_pathname, cond_string);
6086 }
6087
6088 static void
6089 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6090 {
6091   char *dll_pathname = NULL;
6092   char *cond_string = NULL;
6093
6094   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6095
6096   /* The allowed syntax is:
6097      catch unload
6098      catch unload if <cond>
6099      catch unload <filename>
6100      catch unload <filename> if <cond>
6101
6102      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6103      if clause.
6104
6105      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6106
6107      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6108      cannot be a filename. */
6109   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6110
6111   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6112      Else, there might be a filename and an if clause. */
6113   if (cond_string == NULL)
6114     {
6115       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6116       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6117       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6118     }
6119
6120   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6121     error ("Junk at end of arguments.");
6122
6123   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6124      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6125      occurs. */
6126   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6127                                   dll_pathname, cond_string);
6128 }
6129 #endif /* SOLIB_ADD */
6130
6131 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6132
6133 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6134    exception event callback */
6135
6136 static void
6137 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6138                              enum exception_event_kind ex_event,
6139                              struct symtab_and_line *sal)
6140 {
6141   struct breakpoint *b;
6142   int thread = -1;              /* All threads. */
6143   enum bptype bptype;
6144
6145   if (!sal)                     /* no exception support? */
6146     return;
6147
6148   switch (ex_event)
6149     {
6150     case EX_EVENT_THROW:
6151       bptype = bp_catch_throw;
6152       break;
6153     case EX_EVENT_CATCH:
6154       bptype = bp_catch_catch;
6155       break;
6156     default:                    /* error condition */
6157       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6158     }
6159
6160   b = set_raw_breakpoint (*sal, bptype);
6161   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6162   b->number = breakpoint_count;
6163   b->cond = NULL;
6164   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6165     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6166   b->thread = thread;
6167   b->addr_string = NULL;
6168   b->enable_state = bp_enabled;
6169   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6170   mention (b);
6171 }
6172
6173 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6174
6175 static void
6176 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6177                            int tempflag, int from_tty)
6178 {
6179   char *cond_string = NULL;
6180   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6181
6182   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6183
6184   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6185
6186   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6187     error ("Junk at end of arguments.");
6188
6189   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6190       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6191     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6192
6193   /* See if we can find a callback routine */
6194   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6195
6196   if (sal)
6197     {
6198       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6199          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6200       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6201         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6202       else
6203         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6204     }
6205   else
6206     {
6207       /* No callbacks from runtime system for exceptions.
6208          Try GNU C++ exception breakpoints using labels in debug info. */
6209       if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6210         {
6211           handle_gnu_4_16_catch_command (arg, tempflag, from_tty);
6212         }
6213       else if (ex_event == EX_EVENT_THROW)
6214         {
6215           /* Set a breakpoint on __raise_exception () */
6216
6217           warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6218           warning ("Perhaps you can achieve the effect you want by setting");
6219           warning ("a breakpoint on __raise_exception().");
6220         }
6221     }
6222 }
6223
6224 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6225    inside a catch_errors */
6226
6227 static int
6228 cover_target_enable_exception_callback (PTR arg)
6229 {
6230   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6231   struct symtab_and_line *sal;
6232   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable_p);
6233   if (sal == NULL)
6234     return 0;
6235   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6236     return -1;
6237   else
6238     return 1;                   /*is valid */
6239 }
6240
6241
6242
6243 /* This is the original v.4.16 and earlier version of the
6244    catch_command_1() function.  Now that other flavours of "catch"
6245    have been introduced, and since exception handling can be handled
6246    in other ways (through target ops) also, this is used only for the
6247    GNU C++ exception handling system.
6248    Note: Only the "catch" flavour of GDB 4.16 is handled here.  The
6249    "catch NAME" is now no longer allowed in catch_command_1().  Also,
6250    there was no code in GDB 4.16 for "catch throw". 
6251
6252    Called from catch_exception_command_1 () */
6253
6254
6255 static void
6256 handle_gnu_4_16_catch_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6257 {
6258   /* First, translate ARG into something we can deal with in terms
6259      of breakpoints.  */
6260
6261   struct symtabs_and_lines sals;
6262   struct symtab_and_line sal;
6263   register struct expression *cond = 0;
6264   register struct breakpoint *b;
6265   char *save_arg;
6266   int i;
6267
6268   init_sal (&sal);              /* initialize to zeroes */
6269
6270   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', all active catch clauses
6271      are breakpointed. */
6272
6273   if (!arg || (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6274                && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
6275     {
6276       /* Grab all active catch clauses.  */
6277       sals = get_catch_sals (0);
6278     }
6279   else
6280     {
6281       /* Grab selected catch clauses.  */
6282       error ("catch NAME not implemented");
6283
6284 #if 0
6285       /* Not sure why this code has been disabled. I'm leaving
6286          it disabled.  We can never come here now anyway
6287          since we don't allow the "catch NAME" syntax.
6288          pai/1997-07-11 */
6289
6290       /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
6291       sals = map_catch_names (arg, catch_breakpoint);
6292 #endif
6293     }
6294
6295   if (!sals.nelts)
6296     return;
6297
6298   save_arg = arg;
6299   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6300     {
6301       resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6302
6303       while (arg && *arg)
6304         {
6305           if (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6306               && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t'))
6307             cond = parse_exp_1 ((arg += 2, &arg),
6308                                 block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6309           else
6310             error ("Junk at end of arguments.");
6311         }
6312       arg = save_arg;
6313     }
6314
6315   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6316     {
6317       sal = sals.sals[i];
6318
6319       if (from_tty)
6320         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
6321
6322       /* Important -- this is an ordinary breakpoint.  For platforms
6323          with callback support for exceptions,
6324          create_exception_catchpoint() will create special bp types
6325          (bp_catch_catch and bp_catch_throw), and there is code in
6326          insert_breakpoints() and elsewhere that depends on that. */
6327       b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6328       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6329       b->number = breakpoint_count;
6330
6331       b->cond = cond;
6332       b->enable_state = bp_enabled;
6333       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
6334
6335       mention (b);
6336     }
6337
6338   if (sals.nelts > 1)
6339     {
6340       warning ("Multiple breakpoints were set.");
6341       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
6342     }
6343   xfree (sals.sals);
6344 }
6345
6346 static void
6347 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6348 {
6349
6350   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6351      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6352      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6353      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6354
6355      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6356   char *arg1_start = arg;
6357   char *arg1_end;
6358   int arg1_length;
6359
6360   if (arg1_start == NULL)
6361     {
6362       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6363       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6364       /* return; */
6365       /* Now, this is not allowed */
6366       error ("Catch requires an event name.");
6367
6368     }
6369   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6370   if (arg1_end == NULL)
6371     error ("catch requires an event");
6372   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6373
6374   /* Try to match what we found against known event names. */
6375   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6376     {
6377       error ("Catch of signal not yet implemented");
6378     }
6379   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6380     {
6381       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6382                                  tempflag, from_tty);
6383     }
6384   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6385     {
6386       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6387                                  tempflag, from_tty);
6388     }
6389   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6390     {
6391       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6392     }
6393   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6394     {
6395       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6396     }
6397   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6398     {
6399       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6400     }
6401   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6402     {
6403       error ("Catch of start not yet implemented");
6404     }
6405   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6406     {
6407       error ("Catch of exit not yet implemented");
6408     }
6409   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6410     {
6411 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6412       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6413 #else
6414       error ("Catch of fork not yet implemented");
6415 #endif
6416     }
6417   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6418     {
6419 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6420       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6421 #else
6422       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6423 #endif
6424     }
6425   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6426     {
6427 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6428       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6429 #else
6430       error ("Catch of exec not yet implemented");
6431 #endif
6432     }
6433   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6434     {
6435 #if defined(SOLIB_ADD)
6436       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6437 #else
6438       error ("Catch of load not implemented");
6439 #endif
6440     }
6441   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6442     {
6443 #if defined(SOLIB_ADD)
6444       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6445 #else
6446       error ("Catch of load not implemented");
6447 #endif
6448     }
6449   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6450     {
6451       error ("Catch of stop not yet implemented");
6452     }
6453
6454   /* This doesn't appear to be an event name */
6455
6456   else
6457     {
6458       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6459          as the name of an exception */
6460       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6461       /* Now this is not allowed */
6462       error ("Unknown event kind specified for catch");
6463
6464     }
6465 }
6466
6467 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6468
6469 struct breakpoint *
6470 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6471 {
6472   struct breakpoint *b;
6473   b = set_raw_breakpoint (sal, bp_breakpoint);
6474   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6475   b->number = breakpoint_count;
6476   b->cond = 0;
6477   b->thread = -1;
6478   return b;
6479 }
6480
6481 #if 0
6482 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6483 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6484 static void
6485 disable_catch (char *args)
6486 {
6487   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6488 }
6489
6490 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6491 static void
6492 enable_catch (char *args)
6493 {
6494   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6495 }
6496
6497 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6498 static void
6499 delete_catch (char *args)
6500 {
6501   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6502 }
6503 #endif /* 0 */
6504
6505 static void
6506 catch_command (char *arg, int from_tty)
6507 {
6508   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6509 }
6510 \f
6511
6512 static void
6513 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6514 {
6515   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6516 }
6517
6518 /* Delete breakpoints by address or line.  */
6519
6520 static void
6521 clear_command (char *arg, int from_tty)
6522 {
6523   struct breakpoint *b, *tmp, *prev, *found;
6524   int default_match;
6525   struct symtabs_and_lines sals;
6526   struct symtab_and_line sal;
6527   int i;
6528
6529   if (arg)
6530     {
6531       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6532       default_match = 0;
6533     }
6534   else
6535     {
6536       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6537         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6538       make_cleanup (xfree, sals.sals);
6539       init_sal (&sal);          /* initialize to zeroes */
6540       sal.line = default_breakpoint_line;
6541       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6542       sal.pc = default_breakpoint_address;
6543       if (sal.symtab == 0)
6544         error ("No source file specified.");
6545
6546       sals.sals[0] = sal;
6547       sals.nelts = 1;
6548
6549       default_match = 1;
6550     }
6551
6552   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6553      to it.  Do it in two passes, solely to preserve the current
6554      behavior that from_tty is forced true if we delete more than
6555      one breakpoint.  */
6556
6557   found = NULL;
6558   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6559     {
6560       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6561          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6562          If defaulting, clear all bpts on default line
6563          or at default pc.
6564
6565          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6566
6567          0              1             pc
6568          1              1             pc _and_ line
6569          0              0             line
6570          1              0             <can't happen> */
6571
6572       sal = sals.sals[i];
6573       prev = NULL;
6574
6575       /* Find all matching breakpoints, remove them from the
6576          breakpoint chain, and add them to the 'found' chain.  */
6577       ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
6578         {
6579           /* Are we going to delete b? */
6580           if (b->type != bp_none
6581               && b->type != bp_watchpoint
6582               && b->type != bp_hardware_watchpoint
6583               && b->type != bp_read_watchpoint
6584               && b->type != bp_access_watchpoint
6585               /* Not if b is a watchpoint of any sort... */
6586               && (((sal.pc && (b->address == sal.pc)) 
6587                    && (!section_is_overlay (b->section)
6588                        || b->section == sal.section))
6589                   /* Yes, if sal.pc matches b (modulo overlays).  */
6590                   || ((default_match || (0 == sal.pc))
6591                       && b->source_file != NULL
6592                       && sal.symtab != NULL
6593                       && STREQ (b->source_file, sal.symtab->filename)
6594                       && b->line_number == sal.line)))
6595             /* Yes, if sal source file and line matches b.  */
6596             {
6597               /* Remove it from breakpoint_chain...  */
6598               if (b == breakpoint_chain)
6599                 {
6600                   /* b is at the head of the list */
6601                   breakpoint_chain = b->next;
6602                 }
6603               else
6604                 {
6605                   prev->next = b->next;
6606                 }
6607               /* And add it to 'found' chain.  */
6608               b->next = found;
6609               found = b;
6610             }
6611           else
6612             {
6613               /* Keep b, and keep a pointer to it.  */
6614               prev = b;
6615             }
6616         }
6617     }
6618   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
6619   if (found == 0)
6620     {
6621       if (arg)
6622         error ("No breakpoint at %s.", arg);
6623       else
6624         error ("No breakpoint at this line.");
6625     }
6626
6627   if (found->next)
6628     from_tty = 1;               /* Always report if deleted more than one */
6629   if (from_tty)
6630     printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6631   breakpoints_changed ();
6632   while (found)
6633     {
6634       if (from_tty)
6635         printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6636       tmp = found->next;
6637       delete_breakpoint (found);
6638       found = tmp;
6639     }
6640   if (from_tty)
6641     putchar_unfiltered ('\n');
6642 }
6643 \f
6644 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6645    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6646    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6647
6648 void
6649 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6650 {
6651   struct breakpoint *b, *temp;
6652
6653   for (; bs; bs = bs->next)
6654     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
6655         && bs->stop)
6656       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6657
6658   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6659   {
6660     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
6661       delete_breakpoint (b);
6662   }
6663 }
6664
6665 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6666    structures. */
6667
6668 void
6669 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6670 {
6671   register struct breakpoint *b;
6672   register bpstat bs;
6673
6674   if (bpt == NULL)
6675     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6676
6677
6678   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6679      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6680
6681      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6682      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6683      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6684      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6685      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6686
6687      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6688      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6689      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6690      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6691   if (bpt->type == bp_none)
6692     return;
6693
6694   if (delete_breakpoint_hook)
6695     delete_breakpoint_hook (bpt);
6696   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6697
6698   if (bpt->inserted)
6699     remove_breakpoint (bpt, mark_inserted);
6700
6701   if (breakpoint_chain == bpt)
6702     breakpoint_chain = bpt->next;
6703
6704   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6705      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6706      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6707      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6708      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6709      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6710   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6711     {
6712       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6713       static char message[sizeof (message1) + 30];
6714       args_for_catchpoint_enable args;
6715
6716       /* Format possible error msg */
6717       sprintf (message, message1, bpt->number);
6718       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6719         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6720       args.enable_p = 0;
6721       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6722                     message, RETURN_MASK_ALL);
6723     }
6724
6725
6726   ALL_BREAKPOINTS (b)
6727     if (b->next == bpt)
6728     {
6729       b->next = bpt->next;
6730       break;
6731     }
6732
6733   check_duplicates (bpt);
6734   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6735      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6736   if (bpt->inserted
6737       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6738       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6739       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6740       && bpt->type != bp_catch_fork
6741       && bpt->type != bp_catch_vfork
6742       && bpt->type != bp_catch_exec)
6743     {
6744       ALL_BREAKPOINTS (b)
6745         if (b->address == bpt->address
6746             && b->section == bpt->section
6747             && !b->duplicate
6748             && b->enable_state != bp_disabled
6749             && b->enable_state != bp_shlib_disabled
6750             && b->enable_state != bp_call_disabled)
6751         {
6752           int val;
6753
6754           /* We should never reach this point if there is a permanent
6755              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6756              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6757              always be the only one inserted.  */
6758           if (b->enable_state == bp_permanent)
6759             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6760                             "another breakpoint was inserted on top of "
6761                             "a permanent breakpoint");
6762
6763           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6764             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6765           else
6766             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6767
6768           /* If there was an error in the insert, print a message, then stop execution.  */
6769           if (val != 0)
6770             {
6771               struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
6772               make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
6773              
6774
6775               if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6776                 {
6777                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
6778                                         "Cannot insert hardware breakpoint %d.\n"
6779                                       "You may have requested too many hardware breakpoints.\n",
6780                                         b->number);
6781                   }
6782                 else
6783                   {
6784                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Cannot insert breakpoint %d.\n", b->number);
6785                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, "Error accessing memory address ");
6786                     print_address_numeric (b->address, 1, tmp_error_stream);
6787                     fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
6788                                       safe_strerror (val));
6789                   }
6790               
6791               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,"The same program may be running in another process.");
6792               target_terminal_ours_for_output ();
6793               error_stream(tmp_error_stream); 
6794             }
6795           else
6796             b->inserted = 1;
6797         }
6798     }
6799
6800   free_command_lines (&bpt->commands);
6801   if (bpt->cond)
6802     xfree (bpt->cond);
6803   if (bpt->cond_string != NULL)
6804     xfree (bpt->cond_string);
6805   if (bpt->addr_string != NULL)
6806     xfree (bpt->addr_string);
6807   if (bpt->exp != NULL)
6808     xfree (bpt->exp);
6809   if (bpt->exp_string != NULL)
6810     xfree (bpt->exp_string);
6811   if (bpt->val != NULL)
6812     value_free (bpt->val);
6813   if (bpt->source_file != NULL)
6814     xfree (bpt->source_file);
6815   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6816     xfree (bpt->dll_pathname);
6817   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6818     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6819   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6820     xfree (bpt->exec_pathname);
6821
6822   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6823   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6824      We just check stop_bpstat for now.  */
6825   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6826     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6827       {
6828         bs->breakpoint_at = NULL;
6829         bs->old_val = NULL;
6830         /* bs->commands will be freed later.  */
6831       }
6832   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6833      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6834   bpt->type = bp_none;
6835
6836   xfree (bpt);
6837 }
6838
6839 static void
6840 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6841 {
6842   delete_breakpoint (b);
6843 }
6844
6845 struct cleanup *
6846 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6847 {
6848   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6849 }
6850
6851 struct cleanup *
6852 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6853 {
6854   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6855 }
6856
6857 void
6858 delete_command (char *arg, int from_tty)
6859 {
6860   struct breakpoint *b, *temp;
6861
6862   dont_repeat ();
6863
6864   if (arg == 0)
6865     {
6866       int breaks_to_delete = 0;
6867
6868       /* Delete all breakpoints if no argument.
6869          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6870          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6871       ALL_BREAKPOINTS (b)
6872       {
6873         if (b->type != bp_call_dummy &&
6874             b->type != bp_shlib_event &&
6875             b->type != bp_thread_event &&
6876             b->type != bp_overlay_event &&
6877             b->number >= 0)
6878           breaks_to_delete = 1;
6879       }
6880
6881       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6882       if (!from_tty
6883           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6884         {
6885           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6886           {
6887             if (b->type != bp_call_dummy &&
6888                 b->type != bp_shlib_event &&
6889                 b->type != bp_thread_event &&
6890                 b->type != bp_overlay_event &&
6891                 b->number >= 0)
6892               delete_breakpoint (b);
6893           }
6894         }
6895     }
6896   else
6897     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6898 }
6899
6900 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6901    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6902    Unused in this case.  */
6903
6904 static int
6905 breakpoint_re_set_one (PTR bint)
6906 {
6907   /* get past catch_errs */
6908   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6909   struct value *mark;
6910   int i;
6911   struct symtabs_and_lines sals;
6912   char *s;
6913   enum enable_state save_enable;
6914
6915   switch (b->type)
6916     {
6917     case bp_none:
6918       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6919                b->number);
6920       return 0;
6921     case bp_breakpoint:
6922     case bp_hardware_breakpoint:
6923     case bp_catch_load:
6924     case bp_catch_unload:
6925       if (b->addr_string == NULL)
6926         {
6927           /* Anything without a string can't be re-set. */
6928           delete_breakpoint (b);
6929           return 0;
6930         }
6931       /* HACK: cagney/2001-11-11: kettenis/2001-11-11: MarkK wrote:
6932
6933          ``And a hack it is, although Apple's Darwin version of GDB
6934          contains an almost identical hack to implement a "future
6935          break" command.  It seems to work in many real world cases,
6936          but it is easy to come up with a test case where the patch
6937          doesn't help at all.''
6938
6939          ``It seems that the way GDB implements breakpoints - in -
6940          shared - libraries was designed for a.out shared library
6941          systems (SunOS 4) where shared libraries were loaded at a
6942          fixed address in memory.  Since ELF shared libraries can (and
6943          will) be loaded at any address in memory, things break.
6944          Fixing this is not trivial.  Therefore, I'm not sure whether
6945          we should add this hack to the branch only.  I cannot
6946          guarantee that things will be fixed on the trunk in the near
6947          future.''
6948
6949          In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll
6950          restore its status if we succeed.  Don't disable a
6951          shlib_disabled breakpoint though.  There's a fair chance we
6952          can't re-set it if the shared library it's in hasn't been
6953          loaded yet.  */
6954       save_enable = b->enable_state;
6955       if (b->enable_state != bp_shlib_disabled)
6956         b->enable_state = bp_disabled;
6957
6958       set_language (b->language);
6959       input_radix = b->input_radix;
6960       s = b->addr_string;
6961       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6962       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6963         {
6964           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6965
6966           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6967              old symtab.  */
6968           if (b->cond_string != NULL)
6969             {
6970               s = b->cond_string;
6971               if (b->cond)
6972                 xfree (b->cond);
6973               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6974             }
6975
6976           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6977           if (b->address != sals.sals[i].pc
6978           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
6979              the source file name or the line number changes...  */
6980               || (b->source_file != NULL
6981                   && sals.sals[i].symtab != NULL
6982                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
6983                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
6984               )
6985           /* ...or we switch between having a source file and not having
6986              one.  */
6987               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
6988             )
6989             {
6990               if (b->source_file != NULL)
6991                 xfree (b->source_file);
6992               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
6993                 b->source_file = NULL;
6994               else
6995                 b->source_file =
6996                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
6997                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
6998               b->line_number = sals.sals[i].line;
6999               b->address = sals.sals[i].pc;
7000
7001               /* Used to check for duplicates here, but that can
7002                  cause trouble, as it doesn't check for disabled
7003                  breakpoints. */
7004
7005               mention (b);
7006
7007               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
7008                  rather than once for every breakpoint.  */
7009               breakpoints_changed ();
7010             }
7011           b->section = sals.sals[i].section;
7012           b->enable_state = save_enable;        /* Restore it, this worked. */
7013
7014
7015           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7016              can be used. */
7017           check_duplicates (b);
7018
7019         }
7020       xfree (sals.sals);
7021       break;
7022
7023     case bp_watchpoint:
7024     case bp_hardware_watchpoint:
7025     case bp_read_watchpoint:
7026     case bp_access_watchpoint:
7027       innermost_block = NULL;
7028       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7029          same one as when it was set, but what does that mean when
7030          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7031          functionname, but if the context is more local than that, the
7032          best we could do would be something like how many levels deep
7033          and which index at that particular level, but that's going to
7034          be less stable than filenames or function names.  */
7035
7036       /* So for now, just use a global context.  */
7037       if (b->exp)
7038         xfree (b->exp);
7039       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7040       b->exp_valid_block = innermost_block;
7041       mark = value_mark ();
7042       if (b->val)
7043         value_free (b->val);
7044       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7045       release_value (b->val);
7046       if (VALUE_LAZY (b->val))
7047         value_fetch_lazy (b->val);
7048
7049       if (b->cond_string != NULL)
7050         {
7051           s = b->cond_string;
7052           if (b->cond)
7053             xfree (b->cond);
7054           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7055         }
7056       if (b->enable_state == bp_enabled)
7057         mention (b);
7058       value_free_to_mark (mark);
7059       break;
7060     case bp_catch_catch:
7061     case bp_catch_throw:
7062       break;
7063       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7064          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7065          loaded. */
7066     case bp_catch_fork:
7067     case bp_catch_vfork:
7068     case bp_catch_exec:
7069       break;
7070
7071     default:
7072       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7073       /* fall through */
7074       /* Delete longjmp and overlay event breakpoints; they will be
7075          reset later by breakpoint_re_set.  */
7076     case bp_longjmp:
7077     case bp_longjmp_resume:
7078     case bp_overlay_event:
7079       delete_breakpoint (b);
7080       break;
7081
7082       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7083          starts and we really don't want to touch it.  */
7084     case bp_shlib_event:
7085
7086       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7087          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7088     case bp_thread_event:
7089
7090       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7091          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7092          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7093          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7094     case bp_until:
7095     case bp_finish:
7096     case bp_watchpoint_scope:
7097     case bp_call_dummy:
7098     case bp_step_resume:
7099       break;
7100     }
7101
7102   return 0;
7103 }
7104
7105 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7106 void
7107 breakpoint_re_set (void)
7108 {
7109   struct breakpoint *b, *temp;
7110   enum language save_language;
7111   int save_input_radix;
7112   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
7113   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
7114
7115   save_language = current_language->la_language;
7116   save_input_radix = input_radix;
7117   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7118   {
7119     /* Format possible error msg */
7120     sprintf (message, message1, b->number);
7121     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7122   }
7123   set_language (save_language);
7124   input_radix = save_input_radix;
7125
7126   if (GET_LONGJMP_TARGET_P ())
7127     {
7128       create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7129       create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7130       create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7131       create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7132       create_longjmp_breakpoint (NULL);
7133     }
7134   
7135   create_overlay_event_breakpoint ("_ovly_debug_event");
7136 }
7137 \f
7138 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7139
7140    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7141    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7142 void
7143 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7144 {
7145   if (b->thread != -1)
7146     {
7147       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7148         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7149     }
7150 }
7151
7152 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7153    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7154    which ends with a period (no newline).  */
7155
7156 void
7157 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7158 {
7159   register struct breakpoint *b;
7160
7161   if (count < 0)
7162     count = 0;
7163
7164   ALL_BREAKPOINTS (b)
7165     if (b->number == bptnum)
7166     {
7167       b->ignore_count = count;
7168       if (from_tty)
7169         {
7170           if (count == 0)
7171             printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7172                              bptnum);
7173           else if (count == 1)
7174             printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7175                              bptnum);
7176           else
7177             printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7178                              count, bptnum);
7179         }
7180       breakpoints_changed ();
7181       breakpoint_modify_event (b->number);
7182       return;
7183     }
7184
7185   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7186 }
7187
7188 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7189 void
7190 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7191 {
7192   struct breakpoint *b;
7193
7194   ALL_BREAKPOINTS (b)
7195     b->ignore_count = 0;
7196 }
7197
7198 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7199
7200 static void
7201 ignore_command (char *args, int from_tty)
7202 {
7203   char *p = args;
7204   register int num;
7205
7206   if (p == 0)
7207     error_no_arg ("a breakpoint number");
7208
7209   num = get_number (&p);
7210   if (num == 0)
7211     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7212   if (*p == 0)
7213     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7214
7215   set_ignore_count (num,
7216                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7217                     from_tty);
7218   if (from_tty)
7219     printf_filtered ("\n");
7220 }
7221 \f
7222 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7223    whose numbers are given in ARGS.  */
7224
7225 static void
7226 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7227 {
7228   register char *p = args;
7229   char *p1;
7230   register int num;
7231   register struct breakpoint *b, *tmp;
7232   int match;
7233
7234   if (p == 0)
7235     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7236
7237   while (*p)
7238     {
7239       match = 0;
7240       p1 = p;
7241
7242       num = get_number_or_range (&p1);
7243       if (num == 0)
7244         {
7245           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7246         }
7247       else
7248         {
7249           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7250             if (b->number == num)
7251               {
7252                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7253                 match = 1;
7254                 function (b);
7255                 if (related_breakpoint)
7256                   function (related_breakpoint);
7257                 break;
7258               }
7259           if (match == 0)
7260             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7261         }
7262       p = p1;
7263     }
7264 }
7265
7266 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7267    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7268    which ends with a period (no newline).  */
7269
7270 void
7271 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7272 {
7273   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7274      hit them when we leave scope so we can delete both the
7275      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7276   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7277     return;
7278
7279   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7280   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
7281     return;
7282
7283   bpt->enable_state = bp_disabled;
7284
7285   check_duplicates (bpt);
7286
7287   if (modify_breakpoint_hook)
7288     modify_breakpoint_hook (bpt);
7289   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7290 }
7291
7292 /* ARGSUSED */
7293 static void
7294 disable_command (char *args, int from_tty)
7295 {
7296   register struct breakpoint *bpt;
7297   if (args == 0)
7298     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7299       switch (bpt->type)
7300       {
7301       case bp_none:
7302         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7303                  bpt->number);
7304         continue;
7305       case bp_breakpoint:
7306       case bp_catch_load:
7307       case bp_catch_unload:
7308       case bp_catch_fork:
7309       case bp_catch_vfork:
7310       case bp_catch_exec:
7311       case bp_catch_catch:
7312       case bp_catch_throw:
7313       case bp_hardware_breakpoint:
7314       case bp_watchpoint:
7315       case bp_hardware_watchpoint:
7316       case bp_read_watchpoint:
7317       case bp_access_watchpoint:
7318         disable_breakpoint (bpt);
7319       default:
7320         continue;
7321       }
7322   else
7323     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7324 }
7325
7326 static void
7327 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7328 {
7329   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7330   int save_selected_frame_level = -1;
7331   int target_resources_ok, other_type_used;
7332   struct value *mark;
7333
7334   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7335     {
7336       int i;
7337       i = hw_breakpoint_used_count ();
7338       target_resources_ok = 
7339         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7340                                             i + 1, 0);
7341       if (target_resources_ok == 0)
7342         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7343       else if (target_resources_ok < 0)
7344         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7345     }
7346
7347   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
7348     bpt->enable_state = bp_enabled;
7349   bpt->disposition = disposition;
7350   check_duplicates (bpt);
7351   breakpoints_changed ();
7352
7353   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7354       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7355       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7356       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7357     {
7358       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7359         {
7360           struct frame_info *fr =
7361           fr = frame_find_by_id (bpt->watchpoint_frame);
7362           if (fr == NULL)
7363             {
7364               printf_filtered ("\
7365 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7366 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7367               bpt->enable_state = bp_disabled;
7368               return;
7369             }
7370
7371           save_selected_frame = selected_frame;
7372           save_selected_frame_level = frame_relative_level (selected_frame);
7373           select_frame (fr);
7374         }
7375
7376       value_free (bpt->val);
7377       mark = value_mark ();
7378       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7379       release_value (bpt->val);
7380       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7381         value_fetch_lazy (bpt->val);
7382
7383       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7384           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7385           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7386         {
7387           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7388           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7389
7390           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7391           (void) mem_cnt, i;
7392           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7393                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7394           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7395              bp_watchpoint in the following condition */
7396           if (target_resources_ok < 0)
7397             {
7398               printf_filtered ("\
7399 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7400 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7401               bpt->enable_state = bp_disabled;
7402               value_free_to_mark (mark);
7403               return;
7404             }
7405         }
7406
7407       if (save_selected_frame_level >= 0)
7408         select_frame (save_selected_frame);
7409       value_free_to_mark (mark);
7410     }
7411   if (modify_breakpoint_hook)
7412     modify_breakpoint_hook (bpt);
7413   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7414 }
7415
7416 void
7417 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7418 {
7419   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7420 }
7421
7422 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7423    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7424    in stopping the inferior. */
7425
7426 /* ARGSUSED */
7427 static void
7428 enable_command (char *args, int from_tty)
7429 {
7430   register struct breakpoint *bpt;
7431   if (args == 0)
7432     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7433       switch (bpt->type)
7434       {
7435       case bp_none:
7436         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7437                  bpt->number);
7438         continue;
7439       case bp_breakpoint:
7440       case bp_catch_load:
7441       case bp_catch_unload:
7442       case bp_catch_fork:
7443       case bp_catch_vfork:
7444       case bp_catch_exec:
7445       case bp_catch_catch:
7446       case bp_catch_throw:
7447       case bp_hardware_breakpoint:
7448       case bp_watchpoint:
7449       case bp_hardware_watchpoint:
7450       case bp_read_watchpoint:
7451       case bp_access_watchpoint:
7452         enable_breakpoint (bpt);
7453       default:
7454         continue;
7455       }
7456   else
7457     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7458 }
7459
7460 static void
7461 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7462 {
7463   do_enable_breakpoint (bpt, disp_disable);
7464 }
7465
7466 /* ARGSUSED */
7467 static void
7468 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7469 {
7470   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7471 }
7472
7473 static void
7474 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7475 {
7476   do_enable_breakpoint (bpt, disp_del);
7477 }
7478
7479 /* ARGSUSED */
7480 static void
7481 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7482 {
7483   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7484 }
7485 \f
7486 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7487
7488 struct symtabs_and_lines
7489 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7490 {
7491   struct symtabs_and_lines sals;
7492   if (string == 0)
7493     error ("Empty line specification.");
7494   if (default_breakpoint_valid)
7495     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7496                           default_breakpoint_symtab,
7497                           default_breakpoint_line,
7498                           (char ***) NULL);
7499   else
7500     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7501                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7502   if (*string)
7503     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7504   return sals;
7505 }
7506 \f
7507 void
7508 _initialize_breakpoint (void)
7509 {
7510   struct cmd_list_element *c;
7511
7512   breakpoint_chain = 0;
7513   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7514      before a breakpoint is set.  */
7515   breakpoint_count = 0;
7516
7517   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7518            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7519 Usage is `ignore N COUNT'.");
7520   if (xdb_commands)
7521     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7522
7523   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7524            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7525 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7526 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7527 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7528 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7529 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7530 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7531
7532   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7533            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7534 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7535 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.");
7536
7537   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7538                "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7539 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7540 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7541 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7542   set_cmd_completer (c, location_completer);
7543
7544   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7545                "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7546 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7547 some target hardware may not have this support.");
7548   set_cmd_completer (c, location_completer);
7549
7550   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7551                "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7552 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7553 so it will be deleted when hit.");
7554   set_cmd_completer (c, location_completer);
7555
7556   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7557                   "Enable some breakpoints.\n\
7558 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7559 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7560 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7561 With a subcommand you can enable temporarily.",
7562                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7563   if (xdb_commands)
7564     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7565              "Enable some breakpoints.\n\
7566 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7567 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7568 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7569 With a subcommand you can enable temporarily.");
7570
7571   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7572
7573   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7574                          "Enable some breakpoints.\n\
7575 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7576 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7577 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7578                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7579
7580   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7581            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7582 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7583            &enablebreaklist);
7584
7585   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7586            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7587 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7588            &enablebreaklist);
7589
7590   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7591            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7592 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7593            &enablelist);
7594
7595   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7596            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7597 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7598            &enablelist);
7599
7600   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7601                   "Disable some breakpoints.\n\
7602 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7603 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7604 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7605                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7606   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7607   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7608   if (xdb_commands)
7609     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7610              "Disable some breakpoints.\n\
7611 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7612 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7613 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7614
7615   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7616            "Disable some breakpoints.\n\
7617 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7618 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7619 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7620 This command may be abbreviated \"disable\".",
7621            &disablelist);
7622
7623   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7624                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7625 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7626 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7627 \n\
7628 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7629 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7630                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7631   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7632   if (xdb_commands)
7633     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7634              "Delete some breakpoints.\n\
7635 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7636 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7637
7638   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7639            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7640 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7641 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7642 This command may be abbreviated \"delete\".",
7643            &deletelist);
7644
7645   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7646            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7647 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7648 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7649 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7650 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7651                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7652 is executing in.\n\
7653 \n\
7654 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7655
7656   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7657                concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7658 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7659 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7660 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7661 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7662                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7663 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7664 \n\
7665 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7666 \n\
7667 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7668   set_cmd_completer (c, location_completer);
7669
7670   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7671   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7672   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7673   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7674
7675  if (xdb_commands)
7676     {
7677       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7678       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7679     }
7680
7681   if (dbx_commands)
7682     {
7683       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7684         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7685                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7686       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7687                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7688       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7689                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7690       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7691                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7692 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7693 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7694 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7695 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7696 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7697 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7698 address and file/line number respectively.\n\n",
7699                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7700 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7701 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7702 breakpoint set.", NULL));
7703     }
7704
7705   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7706             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7707 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7708 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7709 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7710 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7711 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7712 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7713 address and file/line number respectively.\n\n",
7714                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7715 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7716 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7717 breakpoint set.", NULL));
7718
7719   if (xdb_commands)
7720     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7721              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7722 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7723 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7724 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7725 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7726 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7727 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7728 address and file/line number respectively.\n\n",
7729                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7730 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7731 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7732 breakpoint set.", NULL));
7733
7734   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7735            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7736 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7737 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7738 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7739 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7740 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7741 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7742 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7743                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7744 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7745 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7746 address and file/line number respectively.\n\n",
7747                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7748 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7749 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7750 breakpoint set.", NULL),
7751            &maintenanceinfolist);
7752
7753   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7754            "Set catchpoints to catch events.\n\
7755 Raised signals may be caught:\n\
7756 \tcatch signal              - all signals\n\
7757 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7758 Raised exceptions may be caught:\n\
7759 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7760 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7761 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7762 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7763 Thread or process events may be caught:\n\
7764 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7765 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7766 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7767 Process events may be caught:\n\
7768 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7769 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7770 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7771 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7772 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7773 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7774 \tcatch load                - loads of any library\n\
7775 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7776 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7777 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7778 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7779 \tcatch stop\n\n\
7780 C++ exceptions may be caught:\n\
7781 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7782 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7783 \n\
7784 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7785 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7786 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7787
7788   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7789            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7790 Args like \"catch\" command.\n\
7791 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7792 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7793 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7794
7795   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7796                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7797 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7798 an expression changes.");
7799   set_cmd_completer (c, location_completer);
7800
7801   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7802                "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7803 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7804 an expression is read.");
7805   set_cmd_completer (c, location_completer);
7806
7807   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7808                "Set a watchpoint for an expression.\n\
7809 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7810 an expression is either read or written.");
7811   set_cmd_completer (c, location_completer);
7812
7813   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7814             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7815
7816
7817   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7818                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7819                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7820 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7821 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7822 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7823 hardware.)",
7824                    &setlist);
7825   add_show_from_set (c, &showlist);
7826
7827   can_use_hw_watchpoints = 1;
7828 }