Update years in copyright notice for the GDB files.
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "target.h"
37 #include "language.h"
38 #include "gdb_string.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "gdb.h"
48 #include "ui-out.h"
49 #include "cli/cli-script.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "solib.h"
53 #include "solist.h"
54 #include "observer.h"
55 #include "exceptions.h"
56 #include "memattr.h"
57 #include "ada-lang.h"
58 #include "top.h"
59 #include "valprint.h"
60 #include "jit.h"
61 #include "xml-syscall.h"
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "gdb_regex.h"
64 #include "probe.h"
65 #include "cli/cli-utils.h"
66 #include "continuations.h"
67 #include "stack.h"
68 #include "skip.h"
69 #include "gdb_regex.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "dummy-frame.h"
72
73 #include "format.h"
74
75 /* readline include files */
76 #include "readline/readline.h"
77 #include "readline/history.h"
78
79 /* readline defines this.  */
80 #undef savestring
81
82 #include "mi/mi-common.h"
83 #include "python/python.h"
84
85 /* Prototypes for local functions.  */
86
87 static void enable_delete_command (char *, int);
88
89 static void enable_once_command (char *, int);
90
91 static void enable_count_command (char *, int);
92
93 static void disable_command (char *, int);
94
95 static void enable_command (char *, int);
96
97 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*) (struct breakpoint *,
98                                                       void *),
99                                     void *);
100
101 static void ignore_command (char *, int);
102
103 static int breakpoint_re_set_one (void *);
104
105 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
106
107 static void create_sals_from_address_default (char **,
108                                               struct linespec_result *,
109                                               enum bptype, char *,
110                                               char **);
111
112 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
113                                             struct linespec_result *,
114                                             struct linespec_sals *,
115                                             char *, char *, enum bptype,
116                                             enum bpdisp, int, int,
117                                             int,
118                                             const struct breakpoint_ops *,
119                                             int, int, int, unsigned);
120
121 static void decode_linespec_default (struct breakpoint *, char **,
122                                      struct symtabs_and_lines *);
123
124 static void clear_command (char *, int);
125
126 static void catch_command (char *, int);
127
128 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
129
130 static void break_command_1 (char *, int, int);
131
132 static void mention (struct breakpoint *);
133
134 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
135                                                                enum bptype,
136                                                                const struct breakpoint_ops *);
137 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
138                                                        const struct symtab_and_line *);
139
140 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
141    static.  */
142 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
143                                        struct symtab_and_line,
144                                        enum bptype,
145                                        const struct breakpoint_ops *);
146
147 static struct breakpoint *
148   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
149                                     enum bptype type,
150                                     const struct breakpoint_ops *ops);
151
152 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
153
154 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
155                                             CORE_ADDR bpaddr,
156                                             enum bptype bptype);
157
158 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
159                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
160                                         struct obj_section *, int);
161
162 static int breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1,
163                                      CORE_ADDR addr1,
164                                      struct address_space *aspace2,
165                                      CORE_ADDR addr2);
166
167 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
168                                        struct bp_location *loc2);
169
170 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
171                                               struct address_space *aspace,
172                                               CORE_ADDR addr);
173
174 static void breakpoints_info (char *, int);
175
176 static void watchpoints_info (char *, int);
177
178 static int breakpoint_1 (char *, int, 
179                          int (*) (const struct breakpoint *));
180
181 static int breakpoint_cond_eval (void *);
182
183 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
184
185 static void commands_command (char *, int);
186
187 static void condition_command (char *, int);
188
189 typedef enum
190   {
191     mark_inserted,
192     mark_uninserted
193   }
194 insertion_state_t;
195
196 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
197 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, insertion_state_t);
198
199 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
200
201 static int watchpoint_check (void *);
202
203 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
204
205 static int hw_breakpoint_used_count (void);
206
207 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
208
209 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
210                                             enum bptype type,
211                                             int *other_type_used);
212
213 static void hbreak_command (char *, int);
214
215 static void thbreak_command (char *, int);
216
217 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
218                                     int count);
219
220 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
221
222 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
223
224 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
225
226 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
227
228 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
229                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
230
231 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
232
233 static void detach_single_step_breakpoints (void);
234
235 static int single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *,
236                                                    CORE_ADDR pc);
237
238 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
239 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
240 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
241
242 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
243
244 static void update_global_location_list (int);
245
246 static void update_global_location_list_nothrow (int);
247
248 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
249
250 static void insert_breakpoint_locations (void);
251
252 static int syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b);
253
254 static void tracepoints_info (char *, int);
255
256 static void delete_trace_command (char *, int);
257
258 static void enable_trace_command (char *, int);
259
260 static void disable_trace_command (char *, int);
261
262 static void trace_pass_command (char *, int);
263
264 static void set_tracepoint_count (int num);
265
266 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
267
268 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
269
270 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
271    otherwise.  */
272
273 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
274
275 static void init_catchpoint (struct breakpoint *b,
276                              struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
277                              char *cond_string,
278                              const struct breakpoint_ops *ops);
279
280 /* The abstract base class all breakpoint_ops structures inherit
281    from.  */
282 static struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops;
283
284 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
285    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
286    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
287 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
288
289 /* Internal breakpoints class type.  */
290 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
291
292 /* Momentary breakpoints class type.  */
293 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
294
295 /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception class type.  */
296 static struct breakpoint_ops longjmp_breakpoint_ops;
297
298 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
299    breakpoints.  */
300 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
301
302 /* Breakpoints set on probes.  */
303 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
304
305 /* Dynamic printf class type.  */
306 static struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
307
308 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
309    option because different output options have different tradeoffs;
310    if GDB does the printing, there is better error handling if there
311    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
312    function lets you have special-purpose printers and sending of
313    output to the same place as compiled-in print functions.  */
314
315 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
316 static const char dprintf_style_call[] = "call";
317 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
318 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
319   dprintf_style_gdb,
320   dprintf_style_call,
321   dprintf_style_agent,
322   NULL
323 };
324 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
325
326 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
327    call into the inferior.  The value is simply a string that is
328    copied into the command, so it can be anything that GDB can
329    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
330
331 static char *dprintf_function = "";
332
333 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
334    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
335    the call as the first argument, with the format string as the
336    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
337    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
338    "stderr", this could be an app-specific expression like
339    "mystreams[curlogger]".  */
340
341 static char *dprintf_channel = "";
342
343 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
344    has disconnected.  */
345 static int disconnected_dprintf = 1;
346
347 /* A reference-counted struct command_line.  This lets multiple
348    breakpoints share a single command list.  */
349 struct counted_command_line
350 {
351   /* The reference count.  */
352   int refc;
353
354   /* The command list.  */
355   struct command_line *commands;
356 };
357
358 struct command_line *
359 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
360 {
361   return b->commands ? b->commands->commands : NULL;
362 }
363
364 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
365    current breakpoint.  */
366
367 static int breakpoint_proceeded;
368
369 const char *
370 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
371 {
372   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
373      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
374      a breakpoint.  */
375   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
376
377   return bpdisps[(int) disp];
378 }
379
380 /* Prototypes for exported functions.  */
381 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
382    if such is available.  */
383 static int can_use_hw_watchpoints;
384
385 static void
386 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
387                              struct cmd_list_element *c,
388                              const char *value)
389 {
390   fprintf_filtered (file,
391                     _("Debugger's willingness to use "
392                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
393                     value);
394 }
395
396 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
397    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
398    for unrecognized breakpoint locations.
399    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
400 static enum auto_boolean pending_break_support;
401 static void
402 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
403                             struct cmd_list_element *c,
404                             const char *value)
405 {
406   fprintf_filtered (file,
407                     _("Debugger's behavior regarding "
408                       "pending breakpoints is %s.\n"),
409                     value);
410 }
411
412 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
413    set with "break" but falling in read-only memory.
414    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
415    use hardware breakpoints.  */
416 static int automatic_hardware_breakpoints;
417 static void
418 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
419                                      struct cmd_list_element *c,
420                                      const char *value)
421 {
422   fprintf_filtered (file,
423                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
424                     value);
425 }
426
427 /* If on, gdb will keep breakpoints inserted even as inferior is
428    stopped, and immediately insert any new breakpoints.  If off, gdb
429    will insert breakpoints into inferior only when resuming it, and
430    will remove breakpoints upon stop.  If auto, GDB will behave as ON
431    if in non-stop mode, and as OFF if all-stop mode.*/
432
433 static enum auto_boolean always_inserted_mode = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
434
435 static void
436 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
437                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
438 {
439   if (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
440     fprintf_filtered (file,
441                       _("Always inserted breakpoint "
442                         "mode is %s (currently %s).\n"),
443                       value,
444                       breakpoints_always_inserted_mode () ? "on" : "off");
445   else
446     fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
447                       value);
448 }
449
450 int
451 breakpoints_always_inserted_mode (void)
452 {
453   return (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_TRUE
454           || (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop));
455 }
456
457 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
458
459 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
460 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
461 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
462 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
463 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
464   condition_evaluation_auto,
465   condition_evaluation_host,
466   condition_evaluation_target,
467   NULL
468 };
469
470 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
471 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
472
473 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
474    condition_evaluation_mode_1.  */
475 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
476
477 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
478    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
479    real setting that is being used.  It returns the translated
480    evaluation mode.  */
481
482 static const char *
483 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
484 {
485   if (mode == condition_evaluation_auto)
486     {
487       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
488         return condition_evaluation_target;
489       else
490         return condition_evaluation_host;
491     }
492   else
493     return mode;
494 }
495
496 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
497
498 static const char *
499 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
500 {
501   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
502 }
503
504 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
505    otherwise.  */
506
507 static int
508 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
509 {
510   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
511
512   return (mode == condition_evaluation_host);
513 }
514
515 void _initialize_breakpoint (void);
516
517 /* Are we executing breakpoint commands?  */
518 static int executing_breakpoint_commands;
519
520 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
521 static int overlay_events_enabled;
522
523 /* See description in breakpoint.h. */
524 int target_exact_watchpoints = 0;
525
526 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
527    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
528    current breakpoint.  */
529
530 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
531
532 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
533         for (B = breakpoint_chain;      \
534              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
535              B = TMP)
536
537 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
538    not provided so update_global_location_list must not be called
539    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
540
541 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
542         for (BP_TMP = bp_location;                                      \
543              BP_TMP < bp_location + bp_location_count && (B = *BP_TMP); \
544              BP_TMP++)
545
546 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
547    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
548    to where the loop should start from.
549    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
550    appropriate location to start with.  */
551
552 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
553         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
554              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
555              BP_LOCP_START                                              \
556              && (BP_LOCP_TMP < bp_location + bp_location_count          \
557              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
558              BP_LOCP_TMP++)
559
560 /* Iterator for tracepoints only.  */
561
562 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
563   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
564     if (is_tracepoint (B))
565
566 /* Chains of all breakpoints defined.  */
567
568 struct breakpoint *breakpoint_chain;
569
570 /* Array is sorted by bp_location_compare - primarily by the ADDRESS.  */
571
572 static struct bp_location **bp_location;
573
574 /* Number of elements of BP_LOCATION.  */
575
576 static unsigned bp_location_count;
577
578 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
579    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATION which get a valid
580    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
581    limiting the subrange of BP_LOCATION to scan for shadow bytes for
582    an address you need to read.  */
583
584 static CORE_ADDR bp_location_placed_address_before_address_max;
585
586 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
587    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
588    BP_LOCATION which get a valid result from bp_location_has_shadow.
589    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATION to
590    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
591
592 static CORE_ADDR bp_location_shadow_len_after_address_max;
593
594 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
595    from bp_location array, but for which a hit may still be reported
596    by a target.  */
597 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
598
599 /* Number of last breakpoint made.  */
600
601 static int breakpoint_count;
602
603 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
604    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
605    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
606    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
607 static int prev_breakpoint_count;
608
609 /* Number of last tracepoint made.  */
610
611 static int tracepoint_count;
612
613 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
614 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
615 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
616
617 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
618 static int
619 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
620 {
621   return (b->enable_state == bp_enabled);
622 }
623
624 /* Set breakpoint count to NUM.  */
625
626 static void
627 set_breakpoint_count (int num)
628 {
629   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
630   breakpoint_count = num;
631   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
632 }
633
634 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
635    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
636 static int rbreak_start_breakpoint_count;
637
638 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
639    breakpoint made.  */
640
641 void
642 start_rbreak_breakpoints (void)
643 {
644   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
645 }
646
647 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
648    breakpoint made.  */
649
650 void
651 end_rbreak_breakpoints (void)
652 {
653   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
654 }
655
656 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
657
658 void
659 clear_breakpoint_hit_counts (void)
660 {
661   struct breakpoint *b;
662
663   ALL_BREAKPOINTS (b)
664     b->hit_count = 0;
665 }
666
667 /* Allocate a new counted_command_line with reference count of 1.
668    The new structure owns COMMANDS.  */
669
670 static struct counted_command_line *
671 alloc_counted_command_line (struct command_line *commands)
672 {
673   struct counted_command_line *result
674     = xmalloc (sizeof (struct counted_command_line));
675
676   result->refc = 1;
677   result->commands = commands;
678   return result;
679 }
680
681 /* Increment reference count.  This does nothing if CMD is NULL.  */
682
683 static void
684 incref_counted_command_line (struct counted_command_line *cmd)
685 {
686   if (cmd)
687     ++cmd->refc;
688 }
689
690 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
691    destroy the counted_command_line.  Sets *CMDP to NULL.  This does
692    nothing if *CMDP is NULL.  */
693
694 static void
695 decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
696 {
697   if (*cmdp)
698     {
699       if (--(*cmdp)->refc == 0)
700         {
701           free_command_lines (&(*cmdp)->commands);
702           xfree (*cmdp);
703         }
704       *cmdp = NULL;
705     }
706 }
707
708 /* A cleanup function that calls decref_counted_command_line.  */
709
710 static void
711 do_cleanup_counted_command_line (void *arg)
712 {
713   decref_counted_command_line (arg);
714 }
715
716 /* Create a cleanup that calls decref_counted_command_line on the
717    argument.  */
718
719 static struct cleanup *
720 make_cleanup_decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
721 {
722   return make_cleanup (do_cleanup_counted_command_line, cmdp);
723 }
724
725 \f
726 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
727    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
728
729 struct breakpoint *
730 get_breakpoint (int num)
731 {
732   struct breakpoint *b;
733
734   ALL_BREAKPOINTS (b)
735     if (b->number == num)
736       return b;
737   
738   return NULL;
739 }
740
741 \f
742
743 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
744    evaluating conditions on its side.  */
745
746 static void
747 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
748 {
749   struct bp_location *loc;
750
751   /* This is only meaningful if the target is
752      evaluating conditions and if the user has
753      opted for condition evaluation on the target's
754      side.  */
755   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
756       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
757     return;
758
759   if (!is_breakpoint (b))
760     return;
761
762   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
763     loc->condition_changed = condition_modified;
764 }
765
766 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
767    evaluating conditions on its side.  */
768
769 static void
770 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
771 {
772   /* This is only meaningful if the target is
773      evaluating conditions and if the user has
774      opted for condition evaluation on the target's
775      side.  */
776   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
777       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
778
779     return;
780
781   if (!is_breakpoint (loc->owner))
782     return;
783
784   loc->condition_changed = condition_modified;
785 }
786
787 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
788    condition_evaluation_mode.  */
789
790 static void
791 set_condition_evaluation_mode (char *args, int from_tty,
792                                struct cmd_list_element *c)
793 {
794   const char *old_mode, *new_mode;
795
796   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
797       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
798     {
799       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
800       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
801                  "Using host evaluation mode instead."));
802       return;
803     }
804
805   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
806   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
807
808   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
809      settings was "auto".  */
810   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
811
812   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
813   if (new_mode != old_mode)
814     {
815       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
816       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
817          need to synch the changes with the target as follows:
818
819          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
820          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
821       */
822
823       if (new_mode == condition_evaluation_target)
824         {
825           /* Mark everything modified and synch conditions with the
826              target.  */
827           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
828             mark_breakpoint_location_modified (loc);
829         }
830       else
831         {
832           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
833              with the target.  We do this to remove all the conditions the
834              target knows about.  */
835           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
836             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
837               loc->needs_update = 1;
838         }
839
840       /* Do the update.  */
841       update_global_location_list (1);
842     }
843
844   return;
845 }
846
847 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
848    what "auto" is translating to.  */
849
850 static void
851 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
852                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
853 {
854   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
855     fprintf_filtered (file,
856                       _("Breakpoint condition evaluation "
857                         "mode is %s (currently %s).\n"),
858                       value,
859                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
860   else
861     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
862                       value);
863 }
864
865 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
866    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
867    the more general bp_location_compare function.  */
868
869 static int
870 bp_location_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
871 {
872   struct bp_location *a = *(void **) ap;
873   struct bp_location *b = *(void **) bp;
874
875   if (a->address == b->address)
876     return 0;
877   else
878     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
879 }
880
881 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
882    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
883    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
884    return NULL.  */
885
886 static struct bp_location **
887 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
888 {
889   struct bp_location dummy_loc;
890   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
891   struct bp_location **locp_found = NULL;
892
893   /* Initialize the dummy location's address field.  */
894   memset (&dummy_loc, 0, sizeof (struct bp_location));
895   dummy_loc.address = address;
896
897   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
898   locp_found = bsearch (&dummy_locp, bp_location, bp_location_count,
899                         sizeof (struct bp_location **),
900                         bp_location_compare_addrs);
901
902   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
903   if (locp_found == NULL)
904     return NULL;
905
906   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
907      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
908   while ((locp_found - 1) >= bp_location
909          && (*(locp_found - 1))->address == address)
910     locp_found--;
911
912   return locp_found;
913 }
914
915 void
916 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, char *exp,
917                           int from_tty)
918 {
919   xfree (b->cond_string);
920   b->cond_string = NULL;
921
922   if (is_watchpoint (b))
923     {
924       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
925
926       xfree (w->cond_exp);
927       w->cond_exp = NULL;
928     }
929   else
930     {
931       struct bp_location *loc;
932
933       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
934         {
935           xfree (loc->cond);
936           loc->cond = NULL;
937
938           /* No need to free the condition agent expression
939              bytecode (if we have one).  We will handle this
940              when we go through update_global_location_list.  */
941         }
942     }
943
944   if (*exp == 0)
945     {
946       if (from_tty)
947         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
948     }
949   else
950     {
951       char *arg = exp;
952
953       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
954          typed in or the decompiled expression.  */
955       b->cond_string = xstrdup (arg);
956       b->condition_not_parsed = 0;
957
958       if (is_watchpoint (b))
959         {
960           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
961
962           innermost_block = NULL;
963           arg = exp;
964           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
965           if (*arg)
966             error (_("Junk at end of expression"));
967           w->cond_exp_valid_block = innermost_block;
968         }
969       else
970         {
971           struct bp_location *loc;
972
973           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
974             {
975               arg = exp;
976               loc->cond =
977                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
978                              block_for_pc (loc->address), 0);
979               if (*arg)
980                 error (_("Junk at end of expression"));
981             }
982         }
983     }
984   mark_breakpoint_modified (b);
985
986   annotate_breakpoints_changed ();
987   observer_notify_breakpoint_modified (b);
988 }
989
990 /* Completion for the "condition" command.  */
991
992 static VEC (char_ptr) *
993 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd, char *text, char *word)
994 {
995   char *space;
996
997   text = skip_spaces (text);
998   space = skip_to_space (text);
999   if (*space == '\0')
1000     {
1001       int len;
1002       struct breakpoint *b;
1003       VEC (char_ptr) *result = NULL;
1004
1005       if (text[0] == '$')
1006         {
1007           /* We don't support completion of history indices.  */
1008           if (isdigit (text[1]))
1009             return NULL;
1010           return complete_internalvar (&text[1]);
1011         }
1012
1013       /* We're completing the breakpoint number.  */
1014       len = strlen (text);
1015
1016       ALL_BREAKPOINTS (b)
1017       {
1018         int single = b->loc->next == NULL;
1019         struct bp_location *loc;
1020         int count = 1;
1021
1022         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1023           {
1024             char location[50];
1025
1026             if (single)
1027               xsnprintf (location, sizeof (location), "%d", b->number);
1028             else
1029               xsnprintf (location, sizeof (location),  "%d.%d", b->number,
1030                          count);
1031
1032             if (strncmp (location, text, len) == 0)
1033               VEC_safe_push (char_ptr, result, xstrdup (location));
1034
1035             ++count;
1036           }
1037       }
1038
1039       return result;
1040     }
1041
1042   /* We're completing the expression part.  */
1043   text = skip_spaces (space);
1044   return expression_completer (cmd, text, word);
1045 }
1046
1047 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
1048
1049 static void
1050 condition_command (char *arg, int from_tty)
1051 {
1052   struct breakpoint *b;
1053   char *p;
1054   int bnum;
1055
1056   if (arg == 0)
1057     error_no_arg (_("breakpoint number"));
1058
1059   p = arg;
1060   bnum = get_number (&p);
1061   if (bnum == 0)
1062     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
1063
1064   ALL_BREAKPOINTS (b)
1065     if (b->number == bnum)
1066       {
1067         /* Check if this breakpoint has a Python object assigned to
1068            it, and if it has a definition of the "stop"
1069            method.  This method and conditions entered into GDB from
1070            the CLI are mutually exclusive.  */
1071         if (b->py_bp_object
1072             && gdbpy_breakpoint_has_py_cond (b->py_bp_object))
1073           error (_("Cannot set a condition where a Python 'stop' "
1074                    "method has been defined in the breakpoint."));
1075         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
1076
1077         if (is_breakpoint (b))
1078           update_global_location_list (1);
1079
1080         return;
1081       }
1082
1083   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
1084 }
1085
1086 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1087    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1088    Throw if any such commands is found.  */
1089
1090 static void
1091 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1092 {
1093   struct command_line *c;
1094
1095   for (c = commands; c; c = c->next)
1096     {
1097       int i;
1098
1099       if (c->control_type == while_stepping_control)
1100         error (_("The 'while-stepping' command can "
1101                  "only be used for tracepoints"));
1102
1103       for (i = 0; i < c->body_count; ++i)
1104         check_no_tracepoint_commands ((c->body_list)[i]);
1105
1106       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1107          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1108          command directly.  */
1109       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1110         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1111
1112       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1113         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1114     }
1115 }
1116
1117 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1118
1119 static int
1120 is_tracepoint_type (enum bptype type)
1121 {
1122   return (type == bp_tracepoint
1123           || type == bp_fast_tracepoint
1124           || type == bp_static_tracepoint);
1125 }
1126
1127 int
1128 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1129 {
1130   return is_tracepoint_type (b->type);
1131 }
1132
1133 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1134    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1135    found.  */
1136
1137 static void
1138 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1139                                   struct command_line *commands)
1140 {
1141   if (is_tracepoint (b))
1142     {
1143       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1144          valid for tracepoints, that there's at most one
1145          while-stepping element, and that while-stepping's body has
1146          valid tracing commands excluding nested while-stepping.  */
1147       struct command_line *c;
1148       struct command_line *while_stepping = 0;
1149       for (c = commands; c; c = c->next)
1150         {
1151           if (c->control_type == while_stepping_control)
1152             {
1153               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1154                 error (_("The 'while-stepping' command "
1155                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1156               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1157                 error (_("The 'while-stepping' command "
1158                          "cannot be used for static tracepoint"));
1159
1160               if (while_stepping)
1161                 error (_("The 'while-stepping' command "
1162                          "can be used only once"));
1163               else
1164                 while_stepping = c;
1165             }
1166         }
1167       if (while_stepping)
1168         {
1169           struct command_line *c2;
1170
1171           gdb_assert (while_stepping->body_count == 1);
1172           c2 = while_stepping->body_list[0];
1173           for (; c2; c2 = c2->next)
1174             {
1175               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1176                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1177             }
1178         }
1179     }
1180   else
1181     {
1182       check_no_tracepoint_commands (commands);
1183     }
1184 }
1185
1186 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1187    caller is responsible for releasing the vector.  */
1188
1189 VEC(breakpoint_p) *
1190 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1191 {
1192   struct breakpoint *b;
1193   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1194   struct bp_location *loc;
1195
1196   ALL_BREAKPOINTS (b)
1197     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1198       {
1199         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1200           if (loc->address == addr)
1201             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1202       }
1203
1204   return found;
1205 }
1206
1207 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1208    validate that only allowed commands are included.  */
1209
1210 void
1211 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1212                          struct command_line *commands)
1213 {
1214   validate_commands_for_breakpoint (b, commands);
1215
1216   decref_counted_command_line (&b->commands);
1217   b->commands = alloc_counted_command_line (commands);
1218   annotate_breakpoints_changed ();
1219   observer_notify_breakpoint_modified (b);
1220 }
1221
1222 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1223    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1224    commands.  */
1225
1226 void
1227 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1228 {
1229   int old_silent = b->silent;
1230
1231   b->silent = silent;
1232   if (old_silent != silent)
1233     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1234 }
1235
1236 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1237    breakpoint work for any thread.  */
1238
1239 void
1240 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1241 {
1242   int old_thread = b->thread;
1243
1244   b->thread = thread;
1245   if (old_thread != thread)
1246     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1247 }
1248
1249 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1250    breakpoint work for any task.  */
1251
1252 void
1253 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1254 {
1255   int old_task = b->task;
1256
1257   b->task = task;
1258   if (old_task != task)
1259     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1260 }
1261
1262 void
1263 check_tracepoint_command (char *line, void *closure)
1264 {
1265   struct breakpoint *b = closure;
1266
1267   validate_actionline (&line, b);
1268 }
1269
1270 /* A structure used to pass information through
1271    map_breakpoint_numbers.  */
1272
1273 struct commands_info
1274 {
1275   /* True if the command was typed at a tty.  */
1276   int from_tty;
1277
1278   /* The breakpoint range spec.  */
1279   char *arg;
1280
1281   /* Non-NULL if the body of the commands are being read from this
1282      already-parsed command.  */
1283   struct command_line *control;
1284
1285   /* The command lines read from the user, or NULL if they have not
1286      yet been read.  */
1287   struct counted_command_line *cmd;
1288 };
1289
1290 /* A callback for map_breakpoint_numbers that sets the commands for
1291    commands_command.  */
1292
1293 static void
1294 do_map_commands_command (struct breakpoint *b, void *data)
1295 {
1296   struct commands_info *info = data;
1297
1298   if (info->cmd == NULL)
1299     {
1300       struct command_line *l;
1301
1302       if (info->control != NULL)
1303         l = copy_command_lines (info->control->body_list[0]);
1304       else
1305         {
1306           struct cleanup *old_chain;
1307           char *str;
1308
1309           str = xstrprintf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1310                               "%s, one per line."),
1311                             info->arg);
1312
1313           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
1314
1315           l = read_command_lines (str,
1316                                   info->from_tty, 1,
1317                                   (is_tracepoint (b)
1318                                    ? check_tracepoint_command : 0),
1319                                   b);
1320
1321           do_cleanups (old_chain);
1322         }
1323
1324       info->cmd = alloc_counted_command_line (l);
1325     }
1326
1327   /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1328      do anything.  */
1329   if (b->commands != info->cmd)
1330     {
1331       validate_commands_for_breakpoint (b, info->cmd->commands);
1332       incref_counted_command_line (info->cmd);
1333       decref_counted_command_line (&b->commands);
1334       b->commands = info->cmd;
1335       annotate_breakpoints_changed ();
1336       observer_notify_breakpoint_modified (b);
1337     }
1338 }
1339
1340 static void
1341 commands_command_1 (char *arg, int from_tty, 
1342                     struct command_line *control)
1343 {
1344   struct cleanup *cleanups;
1345   struct commands_info info;
1346
1347   info.from_tty = from_tty;
1348   info.control = control;
1349   info.cmd = NULL;
1350   /* If we read command lines from the user, then `info' will hold an
1351      extra reference to the commands that we must clean up.  */
1352   cleanups = make_cleanup_decref_counted_command_line (&info.cmd);
1353
1354   if (arg == NULL || !*arg)
1355     {
1356       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1357         arg = xstrprintf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1, 
1358                           breakpoint_count);
1359       else if (breakpoint_count > 0)
1360         arg = xstrprintf ("%d", breakpoint_count);
1361       else
1362         {
1363           /* So that we don't try to free the incoming non-NULL
1364              argument in the cleanup below.  Mapping breakpoint
1365              numbers will fail in this case.  */
1366           arg = NULL;
1367         }
1368     }
1369   else
1370     /* The command loop has some static state, so we need to preserve
1371        our argument.  */
1372     arg = xstrdup (arg);
1373
1374   if (arg != NULL)
1375     make_cleanup (xfree, arg);
1376
1377   info.arg = arg;
1378
1379   map_breakpoint_numbers (arg, do_map_commands_command, &info);
1380
1381   if (info.cmd == NULL)
1382     error (_("No breakpoints specified."));
1383
1384   do_cleanups (cleanups);
1385 }
1386
1387 static void
1388 commands_command (char *arg, int from_tty)
1389 {
1390   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1391 }
1392
1393 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1394    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1395
1396    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1397    that are part of if and while bodies.  */
1398 enum command_control_type
1399 commands_from_control_command (char *arg, struct command_line *cmd)
1400 {
1401   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1402   return simple_control;
1403 }
1404
1405 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1406
1407 static int
1408 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1409 {
1410   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1411     return 0;
1412   if (!bl->inserted)
1413     return 0;
1414   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1415     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1416     return 0;
1417   return 1;
1418 }
1419
1420 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1421    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1422
1423    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1424    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1425    a failed assertion internal error will be raised.
1426
1427    The range of shadowed area by each bp_location is:
1428      bl->address - bp_location_placed_address_before_address_max
1429      up to bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1430    The range we were requested to resolve shadows for is:
1431      memaddr ... memaddr + len
1432    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1433      memaddr + len <= (bl->address
1434                        - bp_location_placed_address_before_address_max)
1435    and:
1436      bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1437
1438 void
1439 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1440                         const gdb_byte *writebuf_org,
1441                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1442 {
1443   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1444      search.  */
1445   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1446
1447   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1448      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1449      report higher one.  */
1450
1451   bc_l = 0;
1452   bc_r = bp_location_count;
1453   while (bc_l + 1 < bc_r)
1454     {
1455       struct bp_location *bl;
1456
1457       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1458       bl = bp_location[bc];
1459
1460       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1461          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1462          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1463          to MEMADDR + LEN range).
1464
1465          Use the BP_LOCATION_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1466          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1467          range tail still reaching MEMADDR.  */
1468
1469       if ((bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1470            >= bl->address)
1471           && (bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1472               <= memaddr))
1473         bc_l = bc;
1474       else
1475         bc_r = bc;
1476     }
1477
1478   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1479      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1480      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1481      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1482      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1483      B:
1484
1485       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1486
1487      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1488      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1489      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1490      and L2.  */
1491   while (bc_l > 0
1492          && bp_location[bc_l]->address == bp_location[bc_l - 1]->address)
1493     bc_l--;
1494
1495   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1496
1497   for (bc = bc_l; bc < bp_location_count; bc++)
1498   {
1499     struct bp_location *bl = bp_location[bc];
1500     CORE_ADDR bp_addr = 0;
1501     int bp_size = 0;
1502     int bptoffset = 0;
1503
1504     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1505     if (bl->owner->type == bp_none)
1506       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1507                bl->owner->number);
1508
1509     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1510        content.  */
1511
1512     if (bl->address >= bp_location_placed_address_before_address_max
1513         && memaddr + len <= (bl->address
1514                              - bp_location_placed_address_before_address_max))
1515       break;
1516
1517     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1518       continue;
1519     if (!breakpoint_address_match (bl->target_info.placed_address_space, 0,
1520                                    current_program_space->aspace, 0))
1521       continue;
1522
1523     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1524        we need to copy.  */
1525     bp_addr = bl->target_info.placed_address;
1526     bp_size = bl->target_info.shadow_len;
1527
1528     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1529       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
1530          are reading.  */
1531       continue;
1532
1533     if (bp_addr >= memaddr + len)
1534       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1535          reading.  */
1536       continue;
1537
1538     /* Offset within shadow_contents.  */
1539     if (bp_addr < memaddr)
1540       {
1541         /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1542         bp_size -= memaddr - bp_addr;
1543         bptoffset = memaddr - bp_addr;
1544         bp_addr = memaddr;
1545       }
1546
1547     if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1548       {
1549         /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1550         bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1551       }
1552
1553     if (readbuf != NULL)
1554       {
1555         /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with
1556            the shadow_contents buffer.  */
1557         gdb_assert (bl->target_info.shadow_contents >= readbuf + len
1558                     || readbuf >= (bl->target_info.shadow_contents
1559                                    + bl->target_info.shadow_len));
1560
1561         /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1562            shadow.  */
1563         memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1564                 bl->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1565       }
1566     else
1567       {
1568         struct gdbarch *gdbarch = bl->gdbarch;
1569         const unsigned char *bp;
1570         CORE_ADDR placed_address = bl->target_info.placed_address;
1571         unsigned placed_size = bl->target_info.placed_size;
1572
1573         /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1574         memcpy (bl->target_info.shadow_contents + bptoffset,
1575                 writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1576
1577         /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1578            address.  */
1579         bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &placed_address, &placed_size);
1580
1581         /* Update the final write buffer with this inserted
1582            breakpoint's INSN.  */
1583         memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1584       }
1585   }
1586 }
1587 \f
1588
1589 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1590    breakpoint.  */
1591
1592 int
1593 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1594 {
1595   return (bpt->type == bp_breakpoint
1596           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1597           || bpt->type == bp_dprintf);
1598 }
1599
1600 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1601
1602 static int
1603 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1604 {
1605   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1606           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1607           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1608 }
1609
1610 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1611    software.  */
1612
1613 int
1614 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1615 {
1616   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1617           || bpt->type == bp_watchpoint);
1618 }
1619
1620 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1621    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1622    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1623    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1624    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1625    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1626    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1627    memory accesses when threads are running.  */
1628
1629 static int
1630 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1631 {
1632   return (b->base.pspace == current_program_space
1633           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1634               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1635                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1636 }
1637
1638 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1639    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1640
1641 static void
1642 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1643 {
1644   struct breakpoint *b = &w->base;
1645
1646   if (b->related_breakpoint != b)
1647     {
1648       gdb_assert (b->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1649       gdb_assert (b->related_breakpoint->related_breakpoint == b);
1650       b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1651       b->related_breakpoint->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1652       b->related_breakpoint = b;
1653     }
1654   b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1655 }
1656
1657 /* Assuming that B is a watchpoint:
1658    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1659    - Evaluate expression and store the result in B->val
1660    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1661      in b->loc->cond.
1662    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1663
1664    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1665    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1666    it.
1667
1668    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1669    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1670    never be removed because they might be missed by a running thread
1671    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1672    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1673    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1674    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1675    be able to modify its hardware watchpoints.
1676
1677    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1678    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1679    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1680    it must not be done later because it could display the same single
1681    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1682    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1683    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1684    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1685    not changed.
1686
1687    The following constraints influence the location where we can reset
1688    hardware watchpoints:
1689
1690    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1691      called several times when GDB stops.
1692
1693    [linux] 
1694    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1695      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1696      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1697      are presented later, one after the other, each time the user
1698      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1699      for the threads still having pending hit event stored in
1700      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1701      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1702      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1703      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1704      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1705
1706    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1707    watchpoint removal from inferior.  */
1708
1709 static void
1710 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1711 {
1712   int within_current_scope;
1713   struct frame_id saved_frame_id;
1714   int frame_saved;
1715
1716   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1717      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1718      that was used to create the watchpoint.  */
1719   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1720     return;
1721
1722   if (b->base.disposition == disp_del_at_next_stop)
1723     return;
1724  
1725   frame_saved = 0;
1726
1727   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1728   if (b->exp_valid_block == NULL)
1729     within_current_scope = 1;
1730   else
1731     {
1732       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1733       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1734       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1735
1736       /* If we're in a function epilogue, unwinding may not work
1737          properly, so do not attempt to recreate locations at this
1738          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1739       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
1740         return;
1741
1742       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1743          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1744       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1745          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1746          selected frame.  */
1747       frame_saved = 1;
1748       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1749
1750       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1751       within_current_scope = (fi != NULL);
1752       if (within_current_scope)
1753         select_frame (fi);
1754     }
1755
1756   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1757      and update_global_location_list will eventually delete them and
1758      remove breakpoints if needed.  */
1759   b->base.loc = NULL;
1760
1761   if (within_current_scope && reparse)
1762     {
1763       char *s;
1764
1765       if (b->exp)
1766         {
1767           xfree (b->exp);
1768           b->exp = NULL;
1769         }
1770       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1771       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1772       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1773          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1774          to the user when the old value and the new value may actually
1775          be completely different objects.  */
1776       value_free (b->val);
1777       b->val = NULL;
1778       b->val_valid = 0;
1779
1780       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1781          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1782          locations (re)created below.  */
1783       if (b->base.cond_string != NULL)
1784         {
1785           if (b->cond_exp != NULL)
1786             {
1787               xfree (b->cond_exp);
1788               b->cond_exp = NULL;
1789             }
1790
1791           s = b->base.cond_string;
1792           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1793         }
1794     }
1795
1796   /* If we failed to parse the expression, for example because
1797      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1798      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1799      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1800      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1801   if ( !target_has_execution)
1802     {
1803       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1804          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1805          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1806     }
1807   else if (within_current_scope && b->exp)
1808     {
1809       int pc = 0;
1810       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
1811       struct program_space *frame_pspace;
1812
1813       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &v, &result, &val_chain);
1814
1815       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1816          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1817          it only if we reported that last value to user.  As it
1818          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1819          We don't keep track of the memory value for masked
1820          watchpoints.  */
1821       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (&b->base))
1822         {
1823           b->val = v;
1824           b->val_valid = 1;
1825         }
1826
1827       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1828
1829       /* Look at each value on the value chain.  */
1830       for (v = val_chain; v; v = value_next (v))
1831         {
1832           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1833              its contents to evaluate the expression, then we
1834              must watch it.  If the first value returned is
1835              still lazy, that means an error occurred reading it;
1836              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1837           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1838               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
1839             {
1840               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1841
1842               /* We only watch structs and arrays if user asked
1843                  for it explicitly, never if they just happen to
1844                  appear in the middle of some value chain.  */
1845               if (v == result
1846                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1847                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1848                 {
1849                   CORE_ADDR addr;
1850                   int type;
1851                   struct bp_location *loc, **tmp;
1852
1853                   addr = value_address (v);
1854                   type = hw_write;
1855                   if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
1856                     type = hw_read;
1857                   else if (b->base.type == bp_access_watchpoint)
1858                     type = hw_access;
1859
1860                   loc = allocate_bp_location (&b->base);
1861                   for (tmp = &(b->base.loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1862                     ;
1863                   *tmp = loc;
1864                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1865
1866                   loc->pspace = frame_pspace;
1867                   loc->address = addr;
1868                   loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1869                   loc->watchpoint_type = type;
1870                 }
1871             }
1872         }
1873
1874       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1875          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1876          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1877          is started.  */
1878       if (reparse)
1879         {
1880           int reg_cnt;
1881           enum bp_loc_type loc_type;
1882           struct bp_location *bl;
1883
1884           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1885
1886           if (reg_cnt)
1887             {
1888               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1889               enum bptype type;
1890
1891               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1892                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1893               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1894
1895               /* We need to determine how many resources are already
1896                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1897                  to see if we still have enough resources to also fit
1898                  this watchpoint in as well.  */
1899
1900               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1901                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1902                  hardware watchpoint type.  */
1903               type = b->base.type;
1904               if (type == bp_watchpoint)
1905                 type = bp_hardware_watchpoint;
1906
1907               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1908                  the list yet at this point (it won't be in the list
1909                  if we're trying to create it for the first time,
1910                  through watch_command), so always account for it
1911                  manually.  */
1912
1913               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1914               i = hw_watchpoint_used_count_others (&b->base, type, &other_type_used);
1915
1916               /* Add in the resources needed for B.  */
1917               i += hw_watchpoint_use_count (&b->base);
1918
1919               target_resources_ok
1920                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1921               if (target_resources_ok <= 0)
1922                 {
1923                   int sw_mode = b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base);
1924
1925                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1926                     error (_("Target does not support this type of "
1927                              "hardware watchpoint."));
1928                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1929                     error (_("There are not enough available hardware "
1930                              "resources for this watchpoint."));
1931
1932                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1933                   b->base.type = bp_watchpoint;
1934                 }
1935               else
1936                 {
1937                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1938                      found we have enough resources to turn it to a
1939                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1940                      nop.  */
1941                   b->base.type = type;
1942                 }
1943             }
1944           else if (!b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base))
1945             error (_("Expression cannot be implemented with "
1946                      "read/access watchpoint."));
1947           else
1948             b->base.type = bp_watchpoint;
1949
1950           loc_type = (b->base.type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1951                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1952           for (bl = b->base.loc; bl; bl = bl->next)
1953             bl->loc_type = loc_type;
1954         }
1955
1956       for (v = val_chain; v; v = next)
1957         {
1958           next = value_next (v);
1959           if (v != b->val)
1960             value_free (v);
1961         }
1962
1963       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1964          above left it without any location set up.  But,
1965          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1966          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1967       if (b->base.type == bp_watchpoint && b->base.loc == NULL)
1968         {
1969           struct breakpoint *base = &b->base;
1970           base->loc = allocate_bp_location (base);
1971           base->loc->pspace = frame_pspace;
1972           base->loc->address = -1;
1973           base->loc->length = -1;
1974           base->loc->watchpoint_type = -1;
1975         }
1976     }
1977   else if (!within_current_scope)
1978     {
1979       printf_filtered (_("\
1980 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1981 in which its expression is valid.\n"),
1982                        b->base.number);
1983       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1984     }
1985
1986   /* Restore the selected frame.  */
1987   if (frame_saved)
1988     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1989 }
1990
1991
1992 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1993    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1994    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1995    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1996    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1997 static int
1998 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1999 {
2000   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2001     return 0;
2002
2003   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2004     return 0;
2005
2006   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2007     return 0;
2008
2009   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2010     return 0;
2011
2012   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2013      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2014      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2015      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2016      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2017      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2018      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2019      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2020   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2021     return 0;
2022
2023   return 1;
2024 }
2025
2026 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2027    that the location is not duplicated.  */
2028
2029 static int
2030 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2031 {
2032   int result;
2033   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2034
2035   bl->duplicate = 0;
2036   result = should_be_inserted (bl);
2037   bl->duplicate = save_duplicate;
2038   return result;
2039 }
2040
2041 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2042    agent expression bytecode suitable for evaluation
2043    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2044    any error during parsing.  */
2045
2046 static struct agent_expr *
2047 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2048 {
2049   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2050   struct cleanup *old_chain = NULL;
2051   volatile struct gdb_exception ex;
2052
2053   if (!cond)
2054     return NULL;
2055
2056   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2057      that may show up.  */
2058   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2059     {
2060       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2061     }
2062
2063   if (ex.reason < 0)
2064     {
2065       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2066          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2067          It's no use iterating through the conditions.  */
2068       return NULL;
2069     }
2070
2071   /* We have a valid agent expression.  */
2072   return aexpr;
2073 }
2074
2075 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2076    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2077    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2078    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2079    one of them is true.  */
2080
2081 static void
2082 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2083 {
2084   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2085   int null_condition_or_parse_error = 0;
2086   int modified = bl->needs_update;
2087   struct bp_location *loc;
2088
2089   /* This is only meaningful if the target is
2090      evaluating conditions and if the user has
2091      opted for condition evaluation on the target's
2092      side.  */
2093   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2094       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2095     return;
2096
2097   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2098      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2099      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2100      to the target since this location will always trigger and generate a
2101      response back to GDB.  */
2102   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2103     {
2104       loc = (*loc2p);
2105       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2106         {
2107           if (modified)
2108             {
2109               struct agent_expr *aexpr;
2110
2111               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2112                  case we already freed the condition bytecodes (see
2113                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2114                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2115               aexpr = parse_cond_to_aexpr (bl->address, loc->cond);
2116               loc->cond_bytecode = aexpr;
2117
2118               /* Check if we managed to parse the conditional expression
2119                  correctly.  If not, we will not send this condition
2120                  to the target.  */
2121               if (aexpr)
2122                 continue;
2123             }
2124
2125           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2126              went wrong or we have a null condition expression.  */
2127           if (!loc->cond_bytecode)
2128             {
2129               null_condition_or_parse_error = 1;
2130               break;
2131             }
2132         }
2133     }
2134
2135   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2136      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2137      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2138
2139      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2140      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2141   if (null_condition_or_parse_error)
2142     {
2143       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2144         {
2145           loc = (*loc2p);
2146           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2147             {
2148               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2149                  located.  */
2150               if (!loc->cond_bytecode)
2151                 return;
2152
2153               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2154               loc->cond_bytecode = NULL;
2155             }
2156         }
2157     }
2158
2159   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2160      for this location's address.  */
2161   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2162     {
2163       loc = (*loc2p);
2164       if (loc->cond
2165           && is_breakpoint (loc->owner)
2166           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2167           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2168           && loc->enabled)
2169         /* Add the condition to the vector.  This will be used later to send the
2170            conditions to the target.  */
2171         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.conditions,
2172                        loc->cond_bytecode);
2173     }
2174
2175   return;
2176 }
2177
2178 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2179    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2180    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2181
2182 static struct agent_expr *
2183 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2184 {
2185   struct cleanup *old_cleanups = 0;
2186   struct expression *expr, **argvec;
2187   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2188   struct cleanup *old_chain = NULL;
2189   volatile struct gdb_exception ex;
2190   char *cmdrest;
2191   char *format_start, *format_end;
2192   struct format_piece *fpieces;
2193   int nargs;
2194   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2195
2196   if (!cmd)
2197     return NULL;
2198
2199   cmdrest = cmd;
2200
2201   if (*cmdrest == ',')
2202     ++cmdrest;
2203   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2204
2205   if (*cmdrest++ != '"')
2206     error (_("No format string following the location"));
2207
2208   format_start = cmdrest;
2209
2210   fpieces = parse_format_string (&cmdrest);
2211
2212   old_cleanups = make_cleanup (free_format_pieces_cleanup, &fpieces);
2213
2214   format_end = cmdrest;
2215
2216   if (*cmdrest++ != '"')
2217     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2218   
2219   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2220
2221   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2222     error (_("Invalid argument syntax"));
2223
2224   if (*cmdrest == ',')
2225     cmdrest++;
2226   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2227
2228   /* For each argument, make an expression.  */
2229
2230   argvec = (struct expression **) alloca (strlen (cmd)
2231                                          * sizeof (struct expression *));
2232
2233   nargs = 0;
2234   while (*cmdrest != '\0')
2235     {
2236       char *cmd1;
2237
2238       cmd1 = cmdrest;
2239       expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2240       argvec[nargs++] = expr;
2241       cmdrest = cmd1;
2242       if (*cmdrest == ',')
2243         ++cmdrest;
2244     }
2245
2246   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2247      that may show up.  */
2248   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2249     {
2250       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2251                           format_start, format_end - format_start,
2252                           fpieces, nargs, argvec);
2253     }
2254
2255   if (ex.reason < 0)
2256     {
2257       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2258          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2259          It's no use iterating through the other commands.  */
2260       return NULL;
2261     }
2262
2263   do_cleanups (old_cleanups);
2264
2265   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2266   return aexpr;
2267 }
2268
2269 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2270    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2271    different commands, we will add any such to the list.  */
2272
2273 static void
2274 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2275 {
2276   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2277   int null_command_or_parse_error = 0;
2278   int modified = bl->needs_update;
2279   struct bp_location *loc;
2280
2281   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2282   if (bl->owner->type != bp_dprintf
2283       || strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
2284     return;
2285
2286   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2287     return;
2288
2289   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2290      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2291      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2292      to the target since this location will always trigger and generate a
2293      response back to GDB.  */
2294   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2295     {
2296       loc = (*loc2p);
2297       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2298         {
2299           if (modified)
2300             {
2301               struct agent_expr *aexpr;
2302
2303               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2304                  case we already freed the command bytecodes (see
2305                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2306                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2307               aexpr = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2308                                           loc->owner->extra_string);
2309               loc->cmd_bytecode = aexpr;
2310
2311               if (!aexpr)
2312                 continue;
2313             }
2314
2315           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2316              went wrong or we have a null command expression.  */
2317           if (!loc->cmd_bytecode)
2318             {
2319               null_command_or_parse_error = 1;
2320               break;
2321             }
2322         }
2323     }
2324
2325   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2326      and so clean up.  */
2327   if (null_command_or_parse_error)
2328     {
2329       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2330         {
2331           loc = (*loc2p);
2332           if (is_breakpoint (loc->owner)
2333               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2334             {
2335               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2336                  located.  */
2337               if (!loc->cond_bytecode)
2338                 return;
2339
2340               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2341               loc->cond_bytecode = NULL;
2342             }
2343         }
2344     }
2345
2346   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2347      for this location's address.  */
2348   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2349     {
2350       loc = (*loc2p);
2351       if (loc->owner->extra_string
2352           && is_breakpoint (loc->owner)
2353           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2354           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2355           && loc->enabled)
2356         /* Add the command to the vector.  This will be used later
2357            to send the commands to the target.  */
2358         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.tcommands,
2359                        loc->cmd_bytecode);
2360     }
2361
2362   bl->target_info.persist = 0;
2363   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2364   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2365     bl->target_info.persist = 1;
2366 }
2367
2368 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2369    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2370    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2371    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2372    -1 for failure.
2373
2374    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2375    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2376 static int
2377 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2378                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2379                     int *disabled_breaks,
2380                     int *hw_breakpoint_error,
2381                     int *hw_bp_error_explained_already)
2382 {
2383   int val = 0;
2384   char *hw_bp_err_string = NULL;
2385   struct gdb_exception e;
2386
2387   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2388     return 0;
2389
2390   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2391      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2392      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2393      target_read_memory which depends on these buffers when
2394      a memory read is requested at the breakpoint location:
2395      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2396      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2397      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2398      the breakpoint location's shadow contents.  */
2399   bl->target_info.placed_address = bl->address;
2400   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2401   bl->target_info.length = bl->length;
2402
2403   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2404      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2405      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2406      can decide when to stop and notify GDB.  */
2407
2408   if (is_breakpoint (bl->owner))
2409     {
2410       build_target_condition_list (bl);
2411       build_target_command_list (bl);
2412       /* Reset the modification marker.  */
2413       bl->needs_update = 0;
2414     }
2415
2416   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2417       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2418     {
2419       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2420         {
2421           /* If the explicitly specified breakpoint type
2422              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2423              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2424
2425              Two important cases are:
2426              - location type is not hardware breakpoint, memory
2427              is readonly.  We change the type of the location to
2428              hardware breakpoint.
2429              - location type is hardware breakpoint, memory is
2430              read-write.  This means we've previously made the
2431              location hardware one, but then the memory map changed,
2432              so we undo.
2433              
2434              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2435              location types we've just set here, the only possible
2436              problem is that memory map has changed during running
2437              program, but it's not going to work anyway with current
2438              gdb.  */
2439           struct mem_region *mr 
2440             = lookup_mem_region (bl->target_info.placed_address);
2441           
2442           if (mr)
2443             {
2444               if (automatic_hardware_breakpoints)
2445                 {
2446                   enum bp_loc_type new_type;
2447                   
2448                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2449                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2450                   else 
2451                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2452                   
2453                   if (new_type != bl->loc_type)
2454                     {
2455                       static int said = 0;
2456
2457                       bl->loc_type = new_type;
2458                       if (!said)
2459                         {
2460                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2461                                             _("Note: automatically using "
2462                                               "hardware breakpoints for "
2463                                               "read-only addresses.\n"));
2464                           said = 1;
2465                         }
2466                     }
2467                 }
2468               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2469                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)        
2470                 warning (_("cannot set software breakpoint "
2471                            "at readonly address %s"),
2472                          paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2473             }
2474         }
2475         
2476       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2477       if (overlay_debugging == ovly_off
2478           || bl->section == NULL
2479           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2480         {
2481           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2482           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2483             {
2484               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2485             }
2486           if (e.reason < 0)
2487             {
2488               val = 1;
2489               hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2490             }
2491         }
2492       else
2493         {
2494           /* This breakpoint is in an overlay section.
2495              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2496           if (!overlay_events_enabled)
2497             {
2498               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2499                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2500                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2501               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2502                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2503                          bl->owner->number);
2504               else
2505                 {
2506                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2507                                                              bl->section);
2508                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2509                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2510                   bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2511                   val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2512                                                   &bl->overlay_target_info);
2513                   if (val != 0)
2514                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2515                                         "Overlay breakpoint %d "
2516                                         "failed: in ROM?\n",
2517                                         bl->owner->number);
2518                 }
2519             }
2520           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2521           if (section_is_mapped (bl->section))
2522             {
2523               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2524               TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2525                 {
2526                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2527                 }
2528               if (e.reason < 0)
2529                 {
2530                   val = 1;
2531                   hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2532                 }
2533             }
2534           else
2535             {
2536               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2537                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2538               return 0;
2539             }
2540         }
2541
2542       if (val)
2543         {
2544           /* Can't set the breakpoint.  */
2545           if (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
2546             {
2547               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2548               val = 0;
2549               bl->shlib_disabled = 1;
2550               observer_notify_breakpoint_modified (bl->owner);
2551               if (!*disabled_breaks)
2552                 {
2553                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2554                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2555                                       bl->owner->number);
2556                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2557                                       "Temporarily disabling shared "
2558                                       "library breakpoints:\n");
2559                 }
2560               *disabled_breaks = 1;
2561               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2562                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2563             }
2564           else
2565             {
2566               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2567                 {
2568                   *hw_breakpoint_error = 1;
2569                   *hw_bp_error_explained_already = hw_bp_err_string != NULL;
2570                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2571                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2572                                       bl->owner->number, hw_bp_err_string ? ":" : ".\n");
2573                   if (hw_bp_err_string)
2574                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n", hw_bp_err_string);
2575                 }
2576               else
2577                 {
2578                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2579                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2580                                       bl->owner->number);
2581                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
2582                                     "Error accessing memory address ");
2583                   fputs_filtered (paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2584                                   tmp_error_stream);
2585                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
2586                                     safe_strerror (val));
2587                 }
2588
2589             }
2590         }
2591       else
2592         bl->inserted = 1;
2593
2594       return val;
2595     }
2596
2597   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2598            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2599               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2600            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2601     {
2602       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2603                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2604
2605       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2606
2607       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2608          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2609       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2610         {
2611           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2612
2613           /* But don't try to insert it, if there's already another
2614              hw_access location that would be considered a duplicate
2615              of this one.  */
2616           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2617             if (loc != bl
2618                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2619                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2620               {
2621                 bl->duplicate = 1;
2622                 bl->inserted = 1;
2623                 bl->target_info = loc->target_info;
2624                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2625                 val = 0;
2626                 break;
2627               }
2628
2629           if (val == 1)
2630             {
2631               bl->watchpoint_type = hw_access;
2632               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2633
2634               if (val)
2635                 /* Back to the original value.  */
2636                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2637             }
2638         }
2639
2640       bl->inserted = (val == 0);
2641     }
2642
2643   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2644     {
2645       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2646                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2647
2648       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2649       if (val)
2650         {
2651           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2652
2653           if (val == 1)
2654             warning (_("\
2655 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2656 of catchpoint."), bl->owner->number);
2657           else
2658             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2659         }
2660
2661       bl->inserted = (val == 0);
2662
2663       /* We've already printed an error message if there was a problem
2664          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2665          so just return success.  */
2666       return 0;
2667     }
2668
2669   return 0;
2670 }
2671
2672 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2673    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2674    PSPACE anymore.  */
2675
2676 void
2677 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2678 {
2679   struct breakpoint *b, *b_temp;
2680   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2681
2682   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2683   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2684     {
2685       if (b->pspace == pspace)
2686         delete_breakpoint (b);
2687     }
2688
2689   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2690      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2691   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2692     {
2693       struct bp_location *tmp;
2694
2695       if (loc->pspace == pspace)
2696         {
2697           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2698           if (loc->owner->loc == loc)
2699             loc->owner->loc = loc->next;
2700           else
2701             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2702               if (tmp->next == loc)
2703                 {
2704                   tmp->next = loc->next;
2705                   break;
2706                 }
2707         }
2708     }
2709
2710   /* Now update the global location list to permanently delete the
2711      removed locations above.  */
2712   update_global_location_list (0);
2713 }
2714
2715 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2716    Throws exception on any error.
2717    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2718    again, so calling this function twice is safe.  */
2719 void
2720 insert_breakpoints (void)
2721 {
2722   struct breakpoint *bpt;
2723
2724   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2725     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2726       {
2727         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2728
2729         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2730       }
2731
2732   update_global_location_list (1);
2733
2734   /* update_global_location_list does not insert breakpoints when
2735      always_inserted_mode is not enabled.  Explicitly insert them
2736      now.  */
2737   if (!breakpoints_always_inserted_mode ())
2738     insert_breakpoint_locations ();
2739 }
2740
2741 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2742
2743 void
2744 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2745 {
2746   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2747
2748   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2749     {
2750       callback (loc, NULL);
2751     }
2752 }
2753
2754 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2755    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2756    always-inserted mode.  */
2757
2758 static void
2759 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2760 {
2761   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2762   int error_flag = 0;
2763   int val = 0;
2764   int disabled_breaks = 0;
2765   int hw_breakpoint_error = 0;
2766   int hw_bp_details_reported = 0;
2767
2768   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2769   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2770
2771   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2772      there was an error.  */
2773   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2774
2775   save_current_space_and_thread ();
2776
2777   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2778     {
2779       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2780          breakpoints.  */
2781       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2782         continue;
2783
2784       /* We only want to update locations that are already inserted
2785          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2786          deletion of breakpoints.  */
2787       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2788         continue;
2789
2790       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2791
2792       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2793          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2794          if we aren't attached to any process yet, we should still
2795          insert breakpoints.  */
2796       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2797           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2798         continue;
2799
2800       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2801                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2802       if (val)
2803         error_flag = val;
2804     }
2805
2806   if (error_flag)
2807     {
2808       target_terminal_ours_for_output ();
2809       error_stream (tmp_error_stream);
2810     }
2811
2812   do_cleanups (cleanups);
2813 }
2814
2815 /* Used when starting or continuing the program.  */
2816
2817 static void
2818 insert_breakpoint_locations (void)
2819 {
2820   struct breakpoint *bpt;
2821   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2822   int error_flag = 0;
2823   int val = 0;
2824   int disabled_breaks = 0;
2825   int hw_breakpoint_error = 0;
2826   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2827
2828   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2829   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2830   
2831   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2832      there was an error.  */
2833   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2834
2835   save_current_space_and_thread ();
2836
2837   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2838     {
2839       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2840         continue;
2841
2842       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2843          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2844          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2845       if (bl->owner->thread != -1
2846           && !valid_thread_id (bl->owner->thread))
2847         continue;
2848
2849       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2850
2851       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2852          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2853          if we aren't attached to any process yet, we should still
2854          insert breakpoints.  */
2855       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2856           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2857         continue;
2858
2859       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2860                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2861       if (val)
2862         error_flag = val;
2863     }
2864
2865   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2866      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2867   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2868     {
2869       int some_failed = 0;
2870       struct bp_location *loc;
2871
2872       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2873         continue;
2874
2875       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2876         continue;
2877
2878       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2879         continue;
2880       
2881       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2882         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2883           {
2884             some_failed = 1;
2885             break;
2886           }
2887       if (some_failed)
2888         {
2889           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2890             if (loc->inserted)
2891               remove_breakpoint (loc, mark_uninserted);
2892
2893           hw_breakpoint_error = 1;
2894           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2895                               "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
2896                               bpt->number);
2897           error_flag = -1;
2898         }
2899     }
2900
2901   if (error_flag)
2902     {
2903       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
2904          message about possibly exhausted resources.  */
2905       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
2906         {
2907           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2908                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
2909 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
2910         }
2911       target_terminal_ours_for_output ();
2912       error_stream (tmp_error_stream);
2913     }
2914
2915   do_cleanups (cleanups);
2916 }
2917
2918 /* Used when the program stops.
2919    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
2920    removing a breakpoint location.  */
2921
2922 int
2923 remove_breakpoints (void)
2924 {
2925   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2926   int val = 0;
2927
2928   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2929   {
2930     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
2931       val |= remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2932   }
2933   return val;
2934 }
2935
2936 /* Remove breakpoints of process PID.  */
2937
2938 int
2939 remove_breakpoints_pid (int pid)
2940 {
2941   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2942   int val;
2943   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
2944
2945   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2946   {
2947     if (bl->pspace != inf->pspace)
2948       continue;
2949
2950     if (bl->owner->type == bp_dprintf)
2951       continue;
2952
2953     if (bl->inserted)
2954       {
2955         val = remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2956         if (val != 0)
2957           return val;
2958       }
2959   }
2960   return 0;
2961 }
2962
2963 int
2964 reattach_breakpoints (int pid)
2965 {
2966   struct cleanup *old_chain;
2967   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2968   int val;
2969   struct ui_file *tmp_error_stream;
2970   int dummy1 = 0, dummy2 = 0, dummy3 = 0;
2971   struct inferior *inf;
2972   struct thread_info *tp;
2973
2974   tp = any_live_thread_of_process (pid);
2975   if (tp == NULL)
2976     return 1;
2977
2978   inf = find_inferior_pid (pid);
2979   old_chain = save_inferior_ptid ();
2980
2981   inferior_ptid = tp->ptid;
2982
2983   tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2984   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2985
2986   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2987   {
2988     if (bl->pspace != inf->pspace)
2989       continue;
2990
2991     if (bl->inserted)
2992       {
2993         bl->inserted = 0;
2994         val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &dummy1, &dummy2, &dummy3);
2995         if (val != 0)
2996           {
2997             do_cleanups (old_chain);
2998             return val;
2999           }
3000       }
3001   }
3002   do_cleanups (old_chain);
3003   return 0;
3004 }
3005
3006 static int internal_breakpoint_number = -1;
3007
3008 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3009    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3010    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3011    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3012    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3013    do not set the internal var bpnum.  */
3014 static void
3015 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3016 {
3017   if (internal)
3018     b->number = internal_breakpoint_number--;
3019   else
3020     {
3021       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3022       b->number = breakpoint_count;
3023     }
3024 }
3025
3026 static struct breakpoint *
3027 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3028                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3029                             const struct breakpoint_ops *ops)
3030 {
3031   struct symtab_and_line sal;
3032   struct breakpoint *b;
3033
3034   init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
3035
3036   sal.pc = address;
3037   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3038   sal.pspace = current_program_space;
3039
3040   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3041   b->number = internal_breakpoint_number--;
3042   b->disposition = disp_donttouch;
3043
3044   return b;
3045 }
3046
3047 static const char *const longjmp_names[] =
3048   {
3049     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3050   };
3051 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3052
3053 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3054 struct breakpoint_objfile_data
3055 {
3056   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3057   struct minimal_symbol *overlay_msym;
3058
3059   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3060   struct minimal_symbol *longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES];
3061
3062   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3063   int longjmp_searched;
3064
3065   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  */
3066   VEC (probe_p) *longjmp_probes;
3067
3068   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3069   struct minimal_symbol *terminate_msym;
3070
3071   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3072   struct minimal_symbol *exception_msym;
3073
3074   /* True if we have looked for exception probes.  */
3075   int exception_searched;
3076
3077   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  */
3078   VEC (probe_p) *exception_probes;
3079 };
3080
3081 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3082
3083 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3084 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3085
3086 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3087
3088 static int
3089 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3090 {
3091   return msym == &msym_not_found;
3092 }
3093
3094 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3095    Allocate the data if necessary.  */
3096
3097 static struct breakpoint_objfile_data *
3098 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3099 {
3100   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3101
3102   bp_objfile_data = objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key);
3103   if (bp_objfile_data == NULL)
3104     {
3105       bp_objfile_data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3106                                        sizeof (*bp_objfile_data));
3107
3108       memset (bp_objfile_data, 0, sizeof (*bp_objfile_data));
3109       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3110     }
3111   return bp_objfile_data;
3112 }
3113
3114 static void
3115 free_breakpoint_probes (struct objfile *obj, void *data)
3116 {
3117   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data = data;
3118
3119   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->longjmp_probes);
3120   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->exception_probes);
3121 }
3122
3123 static void
3124 create_overlay_event_breakpoint (void)
3125 {
3126   struct objfile *objfile;
3127   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3128
3129   ALL_OBJFILES (objfile)
3130     {
3131       struct breakpoint *b;
3132       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3133       CORE_ADDR addr;
3134
3135       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3136
3137       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym))
3138         continue;
3139
3140       if (bp_objfile_data->overlay_msym == NULL)
3141         {
3142           struct minimal_symbol *m;
3143
3144           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3145           if (m == NULL)
3146             {
3147               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3148               bp_objfile_data->overlay_msym = &msym_not_found;
3149               continue;
3150             }
3151           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3152         }
3153
3154       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3155       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3156                                       bp_overlay_event,
3157                                       &internal_breakpoint_ops);
3158       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3159
3160       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3161         {
3162           b->enable_state = bp_enabled;
3163           overlay_events_enabled = 1;
3164         }
3165       else
3166        {
3167          b->enable_state = bp_disabled;
3168          overlay_events_enabled = 0;
3169        }
3170     }
3171   update_global_location_list (1);
3172 }
3173
3174 static void
3175 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3176 {
3177   struct program_space *pspace;
3178   struct cleanup *old_chain;
3179
3180   old_chain = save_current_program_space ();
3181
3182   ALL_PSPACES (pspace)
3183   {
3184     struct objfile *objfile;
3185
3186     set_current_program_space (pspace);
3187
3188     ALL_OBJFILES (objfile)
3189     {
3190       int i;
3191       struct gdbarch *gdbarch;
3192       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3193
3194       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3195       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3196         continue;
3197
3198       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3199
3200       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3201         {
3202           bp_objfile_data->longjmp_probes
3203             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3204           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3205         }
3206
3207       if (bp_objfile_data->longjmp_probes != NULL)
3208         {
3209           int i;
3210           struct probe *probe;
3211           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3212
3213           for (i = 0;
3214                VEC_iterate (probe_p,
3215                             bp_objfile_data->longjmp_probes,
3216                             i, probe);
3217                ++i)
3218             {
3219               struct breakpoint *b;
3220
3221               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3222                                               bp_longjmp_master,
3223                                               &internal_breakpoint_ops);
3224               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libc:longjmp");
3225               b->enable_state = bp_disabled;
3226             }
3227
3228           continue;
3229         }
3230
3231       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3232         {
3233           struct breakpoint *b;
3234           const char *func_name;
3235           CORE_ADDR addr;
3236
3237           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]))
3238             continue;
3239
3240           func_name = longjmp_names[i];
3241           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i] == NULL)
3242             {
3243               struct minimal_symbol *m;
3244
3245               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3246               if (m == NULL)
3247                 {
3248                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3249                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = &msym_not_found;
3250                   continue;
3251                 }
3252               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3253             }
3254
3255           addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3256           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3257                                           &internal_breakpoint_ops);
3258           b->addr_string = xstrdup (func_name);
3259           b->enable_state = bp_disabled;
3260         }
3261     }
3262   }
3263   update_global_location_list (1);
3264
3265   do_cleanups (old_chain);
3266 }
3267
3268 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3269 static void
3270 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3271 {
3272   struct program_space *pspace;
3273   struct cleanup *old_chain;
3274   const char *const func_name = "std::terminate()";
3275
3276   old_chain = save_current_program_space ();
3277
3278   ALL_PSPACES (pspace)
3279   {
3280     struct objfile *objfile;
3281     CORE_ADDR addr;
3282
3283     set_current_program_space (pspace);
3284
3285     ALL_OBJFILES (objfile)
3286     {
3287       struct breakpoint *b;
3288       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3289
3290       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3291
3292       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym))
3293         continue;
3294
3295       if (bp_objfile_data->terminate_msym == NULL)
3296         {
3297           struct minimal_symbol *m;
3298
3299           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3300           if (m == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m) != mst_text
3301                             && MSYMBOL_TYPE (m) != mst_file_text))
3302             {
3303               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3304               bp_objfile_data->terminate_msym = &msym_not_found;
3305               continue;
3306             }
3307           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3308         }
3309
3310       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3311       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3312                                       bp_std_terminate_master,
3313                                       &internal_breakpoint_ops);
3314       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3315       b->enable_state = bp_disabled;
3316     }
3317   }
3318
3319   update_global_location_list (1);
3320
3321   do_cleanups (old_chain);
3322 }
3323
3324 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3325
3326 static void
3327 create_exception_master_breakpoint (void)
3328 {
3329   struct objfile *objfile;
3330   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3331
3332   ALL_OBJFILES (objfile)
3333     {
3334       struct breakpoint *b;
3335       struct gdbarch *gdbarch;
3336       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3337       CORE_ADDR addr;
3338
3339       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3340
3341       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3342       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3343         {
3344           bp_objfile_data->exception_probes
3345             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3346           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3347         }
3348
3349       if (bp_objfile_data->exception_probes != NULL)
3350         {
3351           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3352           int i;
3353           struct probe *probe;
3354
3355           for (i = 0;
3356                VEC_iterate (probe_p,
3357                             bp_objfile_data->exception_probes,
3358                             i, probe);
3359                ++i)
3360             {
3361               struct breakpoint *b;
3362
3363               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3364                                               bp_exception_master,
3365                                               &internal_breakpoint_ops);
3366               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libgcc:unwind");
3367               b->enable_state = bp_disabled;
3368             }
3369
3370           continue;
3371         }
3372
3373       /* Otherwise, try the hook function.  */
3374
3375       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym))
3376         continue;
3377
3378       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3379
3380       if (bp_objfile_data->exception_msym == NULL)
3381         {
3382           struct minimal_symbol *debug_hook;
3383
3384           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3385           if (debug_hook == NULL)
3386             {
3387               bp_objfile_data->exception_msym = &msym_not_found;
3388               continue;
3389             }
3390
3391           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3392         }
3393
3394       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3395       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3396                                                  &current_target);
3397       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3398                                       &internal_breakpoint_ops);
3399       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3400       b->enable_state = bp_disabled;
3401     }
3402
3403   update_global_location_list (1);
3404 }
3405
3406 void
3407 update_breakpoints_after_exec (void)
3408 {
3409   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3410   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3411
3412   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3413      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3414      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3415      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3416      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3417      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3418      here instead, because there may be other attempts to delete
3419      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3420   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3421     if (bploc->pspace == current_program_space)
3422       gdb_assert (!bploc->inserted);
3423
3424   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3425   {
3426     if (b->pspace != current_program_space)
3427       continue;
3428
3429     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3430     if (b->type == bp_shlib_event)
3431       {
3432         delete_breakpoint (b);
3433         continue;
3434       }
3435
3436     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3437     if (b->type == bp_jit_event)
3438       {
3439         delete_breakpoint (b);
3440         continue;
3441       }
3442
3443     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3444        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3445     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3446         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3447         || b->type == bp_exception_master)
3448       {
3449         delete_breakpoint (b);
3450         continue;
3451       }
3452
3453     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3454     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3455       {
3456         delete_breakpoint (b);
3457         continue;
3458       }
3459
3460     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3461        after an exec.  */
3462     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3463         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3464         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3465       {
3466         delete_breakpoint (b);
3467         continue;
3468       }
3469
3470     if (b->type == bp_catchpoint)
3471       {
3472         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3473            do anything at this point.  In the future, if some of
3474            the catchpoints need to something, we will need to add
3475            a new method, and call this method from here.  */
3476         continue;
3477       }
3478
3479     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3480        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3481        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3482        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3483        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3484        will carry them entirely through the vfork & exec.
3485
3486        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3487        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3488        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3489        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3490        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3491        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3492        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3493
3494        In the absence of a general solution for the "how do we know
3495        it's safe to delete something others may have handles to?"
3496        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3497        let finish_command delete it.
3498
3499        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3500        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3501        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3502        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3503        solib breakpoints.)  */
3504
3505     if (b->type == bp_finish)
3506       {
3507         continue;
3508       }
3509
3510     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3511        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3512        a.out.  */
3513     if (b->addr_string == NULL)
3514       {
3515         delete_breakpoint (b);
3516         continue;
3517       }
3518   }
3519   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
3520   create_overlay_event_breakpoint ();
3521   create_longjmp_master_breakpoint ();
3522   create_std_terminate_master_breakpoint ();
3523   create_exception_master_breakpoint ();
3524 }
3525
3526 int
3527 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3528 {
3529   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3530   int val = 0;
3531   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3532   struct inferior *inf = current_inferior ();
3533
3534   if (PIDGET (ptid) == PIDGET (inferior_ptid))
3535     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3536
3537   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3538   inferior_ptid = ptid;
3539   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3540   {
3541     if (bl->pspace != inf->pspace)
3542       continue;
3543
3544     if (bl->inserted)
3545       val |= remove_breakpoint_1 (bl, mark_inserted);
3546   }
3547
3548   /* Detach single-step breakpoints as well.  */
3549   detach_single_step_breakpoints ();
3550
3551   do_cleanups (old_chain);
3552   return val;
3553 }
3554
3555 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3556    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3557    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3558    do we have objects to represent its address space --- we should
3559    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3560
3561 static int
3562 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3563 {
3564   int val;
3565
3566   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3567   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3568
3569   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3570     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3571     return 0;
3572
3573   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3574      This should not ever happen.  */
3575   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3576
3577   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3578       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3579     {
3580       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3581          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3582          bp_hardware_breakpoint.  */
3583
3584       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3585       if (overlay_debugging == ovly_off
3586           || bl->section == NULL
3587           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3588         {
3589           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3590           val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3591         }
3592       else
3593         {
3594           /* This breakpoint is in an overlay section.
3595              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3596           if (!overlay_events_enabled)
3597               {
3598                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3599                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3600                 */
3601                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3602                    have already warned when we failed to insert it.  */
3603                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3604                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3605                                                &bl->overlay_target_info);
3606                 else
3607                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3608                                             &bl->overlay_target_info);
3609               }
3610           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3611              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3612           if (bl->inserted)
3613             {
3614               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3615                  remove the breakpoint if the section had been
3616                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3617                  don't know what the overlay manager might do.  */
3618
3619               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3620                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3621                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3622               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3623                   || section_is_mapped (bl->section))
3624                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3625               else
3626                 val = 0;
3627             }
3628           else
3629             {
3630               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3631               val = 0;
3632             }
3633         }
3634
3635       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint
3636          in a shared library that has already been removed, but we
3637          have not yet processed the shlib unload event.  */
3638       if (val && solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
3639         val = 0;
3640
3641       if (val)
3642         return val;
3643       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3644     }
3645   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3646     {
3647       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3648                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3649
3650       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3651       bl->owner->ops->remove_location (bl);
3652
3653       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3654       if ((is == mark_uninserted) && (bl->inserted))
3655         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3656                  bl->owner->number);
3657     }
3658   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3659            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3660            && !bl->duplicate)
3661     {
3662       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3663                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3664
3665       val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3666       if (val)
3667         return val;
3668
3669       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3670     }
3671
3672   return 0;
3673 }
3674
3675 static int
3676 remove_breakpoint (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3677 {
3678   int ret;
3679   struct cleanup *old_chain;
3680
3681   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3682   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3683
3684   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3685     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3686     return 0;
3687
3688   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3689      This should not ever happen.  */
3690   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3691
3692   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3693
3694   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3695
3696   ret = remove_breakpoint_1 (bl, is);
3697
3698   do_cleanups (old_chain);
3699   return ret;
3700 }
3701
3702 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3703
3704 void
3705 mark_breakpoints_out (void)
3706 {
3707   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3708
3709   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3710     if (bl->pspace == current_program_space)
3711       bl->inserted = 0;
3712 }
3713
3714 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3715    breakpoints which should go away between runs of the program.
3716
3717    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3718    between runs.
3719
3720    Note: this function gets called at the end of a run (by
3721    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3722    init_wait_for_inferior).  */
3723
3724
3725
3726 void
3727 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3728 {
3729   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3730   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3731   int ix;
3732   struct program_space *pspace = current_program_space;
3733
3734   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3735      nothing to do.  */
3736   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3737     return;
3738
3739   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3740   {
3741     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3742     if (bl->pspace == pspace
3743         && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
3744       bl->inserted = 0;
3745   }
3746
3747   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3748   {
3749     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3750       continue;
3751
3752     switch (b->type)
3753       {
3754       case bp_call_dummy:
3755       case bp_longjmp_call_dummy:
3756
3757         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3758            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3759            rid of it.  */
3760
3761       case bp_watchpoint_scope:
3762
3763         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3764
3765       case bp_shlib_event:
3766
3767         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3768            have changed since the last time we ran the program.
3769            Actually we may now be debugging against different target;
3770            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3771            not be used in by the target.  E.g.,
3772
3773            (gdb) file prog-linux
3774            (gdb) run               # native linux target
3775            ...
3776            (gdb) kill
3777            (gdb) file prog-win.exe
3778            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3779         */
3780
3781       case bp_step_resume:
3782
3783         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3784
3785         delete_breakpoint (b);
3786         break;
3787
3788       case bp_watchpoint:
3789       case bp_hardware_watchpoint:
3790       case bp_read_watchpoint:
3791       case bp_access_watchpoint:
3792         {
3793           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3794
3795           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3796           if (w->exp_valid_block != NULL)
3797             delete_breakpoint (b);
3798           else if (context == inf_starting)
3799             {
3800               /* Reset val field to force reread of starting value in
3801                  insert_breakpoints.  */
3802               if (w->val)
3803                 value_free (w->val);
3804               w->val = NULL;
3805               w->val_valid = 0;
3806           }
3807         }
3808         break;
3809       default:
3810         break;
3811       }
3812   }
3813
3814   /* Get rid of the moribund locations.  */
3815   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3816     decref_bp_location (&bl);
3817   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3818 }
3819
3820 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3821    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3822    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3823    match, not program space.  */
3824
3825 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3826    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3827    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3828    permanent breakpoint.
3829    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3830      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3831    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3832      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3833      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3834
3835 enum breakpoint_here
3836 breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3837 {
3838   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3839   int any_breakpoint_here = 0;
3840
3841   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3842     {
3843       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3844           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3845         continue;
3846
3847       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3848       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3849            || bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3850           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3851         {
3852           if (overlay_debugging 
3853               && section_is_overlay (bl->section)
3854               && !section_is_mapped (bl->section))
3855             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3856           else if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3857             return permanent_breakpoint_here;
3858           else
3859             any_breakpoint_here = 1;
3860         }
3861     }
3862
3863   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
3864 }
3865
3866 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
3867
3868 int
3869 moribund_breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3870 {
3871   struct bp_location *loc;
3872   int ix;
3873
3874   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
3875     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
3876       return 1;
3877
3878   return 0;
3879 }
3880
3881 /* Returns non-zero if there's a breakpoint inserted at PC, which is
3882    inserted using regular breakpoint_chain / bp_location array
3883    mechanism.  This does not check for single-step breakpoints, which
3884    are inserted and removed using direct target manipulation.  */
3885
3886 int
3887 regular_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
3888                                     CORE_ADDR pc)
3889 {
3890   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3891
3892   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3893     {
3894       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3895           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3896         continue;
3897
3898       if (bl->inserted
3899           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3900         {
3901           if (overlay_debugging 
3902               && section_is_overlay (bl->section)
3903               && !section_is_mapped (bl->section))
3904             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3905           else
3906             return 1;
3907         }
3908     }
3909   return 0;
3910 }
3911
3912 /* Returns non-zero iff there's either regular breakpoint
3913    or a single step breakpoint inserted at PC.  */
3914
3915 int
3916 breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3917 {
3918   if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3919     return 1;
3920
3921   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3922     return 1;
3923
3924   return 0;
3925 }
3926
3927 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
3928    inserted at PC.  */
3929
3930 int
3931 software_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace,
3932                                      CORE_ADDR pc)
3933 {
3934   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3935
3936   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3937     {
3938       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
3939         continue;
3940
3941       if (bl->inserted
3942           && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
3943                                        aspace, pc))
3944         {
3945           if (overlay_debugging 
3946               && section_is_overlay (bl->section)
3947               && !section_is_mapped (bl->section))
3948             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3949           else
3950             return 1;
3951         }
3952     }
3953
3954   /* Also check for software single-step breakpoints.  */
3955   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3956     return 1;
3957
3958   return 0;
3959 }
3960
3961 int
3962 hardware_watchpoint_inserted_in_range (struct address_space *aspace,
3963                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
3964 {
3965   struct breakpoint *bpt;
3966
3967   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
3968     {
3969       struct bp_location *loc;
3970
3971       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
3972           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
3973         continue;
3974
3975       if (!breakpoint_enabled (bpt))
3976         continue;
3977
3978       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3979         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
3980           {
3981             CORE_ADDR l, h;
3982
3983             /* Check for intersection.  */
3984             l = max (loc->address, addr);
3985             h = min (loc->address + loc->length, addr + len);
3986             if (l < h)
3987               return 1;
3988           }
3989     }
3990   return 0;
3991 }
3992
3993 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
3994    PC is valid for process/thread PTID.  */
3995
3996 int
3997 breakpoint_thread_match (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
3998                          ptid_t ptid)
3999 {
4000   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4001   /* The thread and task IDs associated to PTID, computed lazily.  */
4002   int thread = -1;
4003   int task = 0;
4004   
4005   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4006     {
4007       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4008           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4009         continue;
4010
4011       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has bl->OWNER always non-NULL.  */
4012       if (!breakpoint_enabled (bl->owner)
4013           && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
4014         continue;
4015
4016       if (!breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
4017         continue;
4018
4019       if (bl->owner->thread != -1)
4020         {
4021           /* This is a thread-specific breakpoint.  Check that ptid
4022              matches that thread.  If thread hasn't been computed yet,
4023              it is now time to do so.  */
4024           if (thread == -1)
4025             thread = pid_to_thread_id (ptid);
4026           if (bl->owner->thread != thread)
4027             continue;
4028         }
4029
4030       if (bl->owner->task != 0)
4031         {
4032           /* This is a task-specific breakpoint.  Check that ptid
4033              matches that task.  If task hasn't been computed yet,
4034              it is now time to do so.  */
4035           if (task == 0)
4036             task = ada_get_task_number (ptid);
4037           if (bl->owner->task != task)
4038             continue;
4039         }
4040
4041       if (overlay_debugging 
4042           && section_is_overlay (bl->section)
4043           && !section_is_mapped (bl->section))
4044         continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
4045
4046       return 1;
4047     }
4048
4049   return 0;
4050 }
4051 \f
4052
4053 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4054    in breakpoint.h.  */
4055
4056 int
4057 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4058 {
4059   return (ep->type == bp_catchpoint);
4060 }
4061
4062 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4063    'next' chain.  */
4064
4065 static void
4066 bpstat_free (bpstat bs)
4067 {
4068   if (bs->old_val != NULL)
4069     value_free (bs->old_val);
4070   decref_counted_command_line (&bs->commands);
4071   decref_bp_location (&bs->bp_location_at);
4072   xfree (bs);
4073 }
4074
4075 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4076    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4077
4078 void
4079 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4080 {
4081   bpstat p;
4082   bpstat q;
4083
4084   if (bsp == 0)
4085     return;
4086   p = *bsp;
4087   while (p != NULL)
4088     {
4089       q = p->next;
4090       bpstat_free (p);
4091       p = q;
4092     }
4093   *bsp = NULL;
4094 }
4095
4096 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4097    is part of the bpstat is copied as well.  */
4098
4099 bpstat
4100 bpstat_copy (bpstat bs)
4101 {
4102   bpstat p = NULL;
4103   bpstat tmp;
4104   bpstat retval = NULL;
4105
4106   if (bs == NULL)
4107     return bs;
4108
4109   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4110     {
4111       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
4112       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
4113       incref_counted_command_line (tmp->commands);
4114       incref_bp_location (tmp->bp_location_at);
4115       if (bs->old_val != NULL)
4116         {
4117           tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
4118           release_value (tmp->old_val);
4119         }
4120
4121       if (p == NULL)
4122         /* This is the first thing in the chain.  */
4123         retval = tmp;
4124       else
4125         p->next = tmp;
4126       p = tmp;
4127     }
4128   p->next = NULL;
4129   return retval;
4130 }
4131
4132 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4133
4134 bpstat
4135 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4136 {
4137   if (bsp == NULL)
4138     return NULL;
4139
4140   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4141     {
4142       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4143         return bsp;
4144     }
4145   return NULL;
4146 }
4147
4148 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4149    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4150    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4151    good for anything but further calls to bpstat_num).
4152
4153    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4154    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4155    we set it.
4156    Return 1 otherwise.  */
4157
4158 int
4159 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4160 {
4161   struct breakpoint *b;
4162
4163   if ((*bsp) == NULL)
4164     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4165
4166   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4167      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4168      same number more than once and this will look ugly.  */
4169   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4170   *bsp = (*bsp)->next;
4171   if (b == NULL)
4172     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4173
4174   *num = b->number;             /* We have its number */
4175   return 1;
4176 }
4177
4178 /* See breakpoint.h.  */
4179
4180 void
4181 bpstat_clear_actions (void)
4182 {
4183   struct thread_info *tp;
4184   bpstat bs;
4185
4186   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4187     return;
4188
4189   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4190   if (tp == NULL)
4191     return;
4192
4193   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4194     {
4195       decref_counted_command_line (&bs->commands);
4196
4197       if (bs->old_val != NULL)
4198         {
4199           value_free (bs->old_val);
4200           bs->old_val = NULL;
4201         }
4202     }
4203 }
4204
4205 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4206
4207 static void
4208 breakpoint_about_to_proceed (void)
4209 {
4210   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4211     {
4212       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4213
4214       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4215          interrupt the command list.  When the call finishes
4216          successfully, the inferior will be standing at the same
4217          breakpoint as if nothing happened.  */
4218       if (tp->control.in_infcall)
4219         return;
4220     }
4221
4222   breakpoint_proceeded = 1;
4223 }
4224
4225 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint
4226    command.  */
4227 static void
4228 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
4229 {
4230   executing_breakpoint_commands = 0;
4231 }
4232
4233 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4234    or its equivalent.  */
4235
4236 static int
4237 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4238 {
4239   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0
4240                  || (xdb_commands && strcmp ("Q", cmd->line) == 0));
4241 }
4242
4243 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4244    this location.  Any of these commands could cause the process to
4245    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4246    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4247
4248    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4249    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4250    bpstat of the current thread.  */
4251
4252 static int
4253 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4254 {
4255   bpstat bs;
4256   struct cleanup *old_chain;
4257   int again = 0;
4258
4259   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4260      in bs->commands.  */
4261   if (executing_breakpoint_commands)
4262     return 0;
4263
4264   executing_breakpoint_commands = 1;
4265   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
4266
4267   prevent_dont_repeat ();
4268
4269   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4270   bs = *bsp;
4271
4272   breakpoint_proceeded = 0;
4273   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4274     {
4275       struct counted_command_line *ccmd;
4276       struct command_line *cmd;
4277       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
4278
4279       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4280
4281          The command tree could legitimately contain commands like
4282          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4283          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4284          free the tree we're executing out from under us, we need to
4285          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4286          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4287          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4288          the tree when we're done.  */
4289       ccmd = bs->commands;
4290       bs->commands = NULL;
4291       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_decref_counted_command_line (&ccmd);
4292       cmd = ccmd ? ccmd->commands : NULL;
4293       if (command_line_is_silent (cmd))
4294         {
4295           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4296           cmd = cmd->next;
4297         }
4298
4299       while (cmd != NULL)
4300         {
4301           execute_control_command (cmd);
4302
4303           if (breakpoint_proceeded)
4304             break;
4305           else
4306             cmd = cmd->next;
4307         }
4308
4309       /* We can free this command tree now.  */
4310       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
4311
4312       if (breakpoint_proceeded)
4313         {
4314           if (target_can_async_p ())
4315             /* If we are in async mode, then the target might be still
4316                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4317                us to do here -- just return to the event loop.  */
4318             ;
4319           else
4320             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4321                we're already standing on the next breakpoint.
4322                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4323                execute_command does not run breakpoint commands --
4324                only command_line_handler does, but that one is not
4325                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4326                can now execute breakpoint commands.  It should be
4327                noted that making execute_command do bpstat actions is
4328                not an option -- in this case we'll have recursive
4329                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4330                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4331                return true, which will trigger the caller to recall us
4332                with the new stop_bpstat.  */
4333             again = 1;
4334           break;
4335         }
4336     }
4337   do_cleanups (old_chain);
4338   return again;
4339 }
4340
4341 void
4342 bpstat_do_actions (void)
4343 {
4344   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4345
4346   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4347   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4348          && target_has_execution
4349          && !is_exited (inferior_ptid)
4350          && !is_executing (inferior_ptid))
4351     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4352        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4353        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4354        indicate the inferior was not resumed.  */
4355     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4356       break;
4357
4358   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4359 }
4360
4361 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4362
4363 static void
4364 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4365 {
4366   if (val == NULL)
4367     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4368   else
4369     {
4370       struct value_print_options opts;
4371       get_user_print_options (&opts);
4372       value_print (val, stream, &opts);
4373     }
4374 }
4375
4376 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4377    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4378    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4379    may decide not to print anything here and delegate the task to
4380    normal_stop().  */
4381
4382 static enum print_stop_action
4383 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4384 {
4385   switch (bs->print_it)
4386     {
4387     case print_it_noop:
4388       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4389       return PRINT_UNKNOWN;
4390       break;
4391
4392     case print_it_done:
4393       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4394          relevant messages.  */
4395       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4396       break;
4397
4398     case print_it_normal:
4399       {
4400         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4401
4402         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4403            which has since been deleted.  */
4404         if (b == NULL)
4405           return PRINT_UNKNOWN;
4406
4407         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4408         return b->ops->print_it (bs);
4409       }
4410       break;
4411
4412     default:
4413       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4414                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4415       break;
4416     }
4417 }
4418
4419 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4420
4421 static void
4422 print_solib_event (int is_catchpoint)
4423 {
4424   int any_deleted
4425     = !VEC_empty (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs);
4426   int any_added
4427     = !VEC_empty (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs);
4428
4429   if (!is_catchpoint)
4430     {
4431       if (any_added || any_deleted)
4432         ui_out_text (current_uiout,
4433                      _("Stopped due to shared library event:\n"));
4434       else
4435         ui_out_text (current_uiout,
4436                      _("Stopped due to shared library event (no "
4437                        "libraries added or removed)\n"));
4438     }
4439
4440   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
4441     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
4442                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4443
4444   if (any_deleted)
4445     {
4446       struct cleanup *cleanup;
4447       char *name;
4448       int ix;
4449
4450       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior unloaded "));
4451       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4452                                                     "removed");
4453       for (ix = 0;
4454            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
4455                         ix, name);
4456            ++ix)
4457         {
4458           if (ix > 0)
4459             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4460           ui_out_field_string (current_uiout, "library", name);
4461           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4462         }
4463
4464       do_cleanups (cleanup);
4465     }
4466
4467   if (any_added)
4468     {
4469       struct so_list *iter;
4470       int ix;
4471       struct cleanup *cleanup;
4472
4473       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior loaded "));
4474       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4475                                                     "added");
4476       for (ix = 0;
4477            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
4478                         ix, iter);
4479            ++ix)
4480         {
4481           if (ix > 0)
4482             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4483           ui_out_field_string (current_uiout, "library", iter->so_name);
4484           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4485         }
4486
4487       do_cleanups (cleanup);
4488     }
4489 }
4490
4491 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4492    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4493    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4494    the target_waitkind for the stopping event.  This
4495    routine calls the generic print routine for printing a message
4496    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4497    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4498    routine is one of:
4499
4500    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4501    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4502    code to print the location.  An example is 
4503    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4504    the location.
4505    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4506    to also print the location part of the message.
4507    An example is the catch/throw messages, which
4508    don't require a location appended to the end.
4509    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4510    further info to be printed.  */
4511
4512 enum print_stop_action
4513 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4514 {
4515   int val;
4516
4517   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4518      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4519      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4520      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4521   for (; bs; bs = bs->next)
4522     {
4523       val = print_bp_stop_message (bs);
4524       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4525           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4526           || val == PRINT_NOTHING)
4527         return val;
4528     }
4529
4530   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4531      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4532      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4533   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4534     {
4535       print_solib_event (0);
4536       return PRINT_NOTHING;
4537     }
4538
4539   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4540      with and nothing was printed.  */
4541   return PRINT_UNKNOWN;
4542 }
4543
4544 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.  This is
4545    used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition.
4546    The argument is a "struct expression *" that has been cast to a
4547    "char *" to make it pass through catch_errors.  */
4548
4549 static int
4550 breakpoint_cond_eval (void *exp)
4551 {
4552   struct value *mark = value_mark ();
4553   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
4554
4555   value_free_to_mark (mark);
4556   return i;
4557 }
4558
4559 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4560
4561 static bpstat
4562 bpstat_alloc (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4563 {
4564   bpstat bs;
4565
4566   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
4567   bs->next = NULL;
4568   **bs_link_pointer = bs;
4569   *bs_link_pointer = &bs->next;
4570   bs->breakpoint_at = bl->owner;
4571   bs->bp_location_at = bl;
4572   incref_bp_location (bl);
4573   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
4574   bs->commands = NULL;
4575   bs->old_val = NULL;
4576   bs->print_it = print_it_normal;
4577   return bs;
4578 }
4579 \f
4580 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4581    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4582
4583 int
4584 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4585 {
4586   int stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4587   CORE_ADDR addr;
4588   struct breakpoint *b;
4589
4590   if (!stopped_by_watchpoint)
4591     {
4592       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4593          as not triggered.  */
4594       ALL_BREAKPOINTS (b)
4595         if (is_hardware_watchpoint (b))
4596           {
4597             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4598
4599             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4600           }
4601
4602       return 0;
4603     }
4604
4605   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
4606     {
4607       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4608          Mark all watchpoints as unknown.  */
4609       ALL_BREAKPOINTS (b)
4610         if (is_hardware_watchpoint (b))
4611           {
4612             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4613
4614             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4615           }
4616
4617       return stopped_by_watchpoint;
4618     }
4619
4620   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4621      affected by this data address as triggered, and all others as not
4622      triggered.  */
4623
4624   ALL_BREAKPOINTS (b)
4625     if (is_hardware_watchpoint (b))
4626       {
4627         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4628         struct bp_location *loc;
4629
4630         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4631         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4632           {
4633             if (is_masked_watchpoint (b))
4634               {
4635                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4636                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4637
4638                 if (newaddr == start)
4639                   {
4640                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4641                     break;
4642                   }
4643               }
4644             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4645             else if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
4646                                                          addr, loc->address,
4647                                                          loc->length))
4648               {
4649                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4650                 break;
4651               }
4652           }
4653       }
4654
4655   return 1;
4656 }
4657
4658 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
4659    because of check_errors).  */
4660 /* The watchpoint has been deleted.  */
4661 #define WP_DELETED 1
4662 /* The value has changed.  */
4663 #define WP_VALUE_CHANGED 2
4664 /* The value has not changed.  */
4665 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
4666 /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4667 #define WP_IGNORE 4
4668
4669 #define BP_TEMPFLAG 1
4670 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4671
4672 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4673    changed.
4674
4675    P should be a pointer to struct bpstat, but is defined as a void *
4676    in order for this function to be usable with catch_errors.  */
4677
4678 static int
4679 watchpoint_check (void *p)
4680 {
4681   bpstat bs = (bpstat) p;
4682   struct watchpoint *b;
4683   struct frame_info *fr;
4684   int within_current_scope;
4685
4686   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4687   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4688   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4689
4690   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4691      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4692      that was used to create the watchpoint.  */
4693   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4694     return WP_IGNORE;
4695
4696   if (b->exp_valid_block == NULL)
4697     within_current_scope = 1;
4698   else
4699     {
4700       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4701       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4702       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4703
4704       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're
4705          still in the function but the stack frame has already been
4706          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4707          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4708          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4709          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4710          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4711          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4712          frame_find_by_id could error out.  */
4713       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
4714         return WP_IGNORE;
4715
4716       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4717       within_current_scope = (fr != NULL);
4718
4719       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4720          returned a frame that can't describe this variable.  */
4721       if (within_current_scope)
4722         {
4723           struct symbol *function;
4724
4725           function = get_frame_function (fr);
4726           if (function == NULL
4727               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4728                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4729             within_current_scope = 0;
4730         }
4731
4732       if (within_current_scope)
4733         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4734            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4735            the user.  */
4736         select_frame (fr);
4737     }
4738
4739   if (within_current_scope)
4740     {
4741       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4742          time before we return to the command level and call
4743          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4744          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4745
4746       int pc = 0;
4747       struct value *mark;
4748       struct value *new_val;
4749
4750       if (is_masked_watchpoint (&b->base))
4751         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4752            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4753            a mask watchpoint.  */
4754         return WP_VALUE_CHANGED;
4755
4756       mark = value_mark ();
4757       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &new_val, NULL, NULL);
4758
4759       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4760          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4761          the address of the array instead of its contents.  This is
4762          not what we want.  */
4763       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4764           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val, new_val)))
4765         {
4766           if (new_val != NULL)
4767             {
4768               release_value (new_val);
4769               value_free_to_mark (mark);
4770             }
4771           bs->old_val = b->val;
4772           b->val = new_val;
4773           b->val_valid = 1;
4774           return WP_VALUE_CHANGED;
4775         }
4776       else
4777         {
4778           /* Nothing changed.  */
4779           value_free_to_mark (mark);
4780           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4781         }
4782     }
4783   else
4784     {
4785       struct ui_out *uiout = current_uiout;
4786
4787       /* This seems like the only logical thing to do because
4788          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4789          we reenter the block in which it is valid it contains
4790          garbage (in the case of a function, it may have two
4791          garbage values, one before and one after the prologue).
4792          So we can't even detect the first assignment to it and
4793          watch after that (since the garbage may or may not equal
4794          the first value assigned).  */
4795       /* We print all the stop information in
4796          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4797          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4798          already.  So we have no choice but print the information
4799          here.  */
4800       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4801         ui_out_field_string
4802           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4803       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
4804       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", b->base.number);
4805       ui_out_text (uiout,
4806                    " deleted because the program has left the block in\n\
4807 which its expression is valid.\n");     
4808
4809       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4810       decref_counted_command_line (&b->base.commands);
4811       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4812
4813       return WP_DELETED;
4814     }
4815 }
4816
4817 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4818    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4819    stop, only if BL explains the stop.  */
4820
4821 static int
4822 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4823                        struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4824                        const struct target_waitstatus *ws)
4825 {
4826   struct breakpoint *b = bl->owner;
4827
4828   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4829   gdb_assert (b != NULL);
4830
4831   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4832 }
4833
4834 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4835    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4836
4837 static void
4838 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4839 {
4840   const struct bp_location *bl;
4841   struct watchpoint *b;
4842
4843   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4844   bl = bs->bp_location_at;
4845   gdb_assert (bl != NULL);
4846   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4847   gdb_assert (b != NULL);
4848
4849     {
4850       int must_check_value = 0;
4851       
4852       if (b->base.type == bp_watchpoint)
4853         /* For a software watchpoint, we must always check the
4854            watched value.  */
4855         must_check_value = 1;
4856       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
4857         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
4858            and the target earlier reported an address watched by
4859            this watchpoint.  */
4860         must_check_value = 1;
4861       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
4862                && b->base.type == bp_hardware_watchpoint)
4863         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
4864            not report the data address.  We must check the watchpoint's
4865            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
4866            a data address, we can't figure it out.  */
4867         must_check_value = 1;
4868
4869       if (must_check_value)
4870         {
4871           char *message
4872             = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
4873                           b->base.number);
4874           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
4875           int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
4876                                 RETURN_MASK_ALL);
4877           do_cleanups (cleanups);
4878           switch (e)
4879             {
4880             case WP_DELETED:
4881               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4882               bs->print_it = print_it_done;
4883               /* Stop.  */
4884               break;
4885             case WP_IGNORE:
4886               bs->print_it = print_it_noop;
4887               bs->stop = 0;
4888               break;
4889             case WP_VALUE_CHANGED:
4890               if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
4891                 {
4892                   /* There are two cases to consider here:
4893
4894                      1. We're watching the triggered memory for reads.
4895                      In that case, trust the target, and always report
4896                      the watchpoint hit to the user.  Even though
4897                      reads don't cause value changes, the value may
4898                      have changed since the last time it was read, and
4899                      since we're not trapping writes, we will not see
4900                      those, and as such we should ignore our notion of
4901                      old value.
4902
4903                      2. We're watching the triggered memory for both
4904                      reads and writes.  There are two ways this may
4905                      happen:
4906
4907                      2.1. This is a target that can't break on data
4908                      reads only, but can break on accesses (reads or
4909                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
4910                      at the time we try to insert read watchpoints.
4911
4912                      2.2. Otherwise, the target supports read
4913                      watchpoints, but, the user set an access or write
4914                      watchpoint watching the same memory as this read
4915                      watchpoint.
4916
4917                      If we're watching memory writes as well as reads,
4918                      ignore watchpoint hits when we find that the
4919                      value hasn't changed, as reads don't cause
4920                      changes.  This still gives false positives when
4921                      the program writes the same value to memory as
4922                      what there was already in memory (we will confuse
4923                      it for a read), but it's much better than
4924                      nothing.  */
4925
4926                   int other_write_watchpoint = 0;
4927
4928                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
4929                     {
4930                       struct breakpoint *other_b;
4931
4932                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
4933                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
4934                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
4935                           {
4936                             struct watchpoint *other_w =
4937                               (struct watchpoint *) other_b;
4938
4939                             if (other_w->watchpoint_triggered
4940                                 == watch_triggered_yes)
4941                               {
4942                                 other_write_watchpoint = 1;
4943                                 break;
4944                               }
4945                           }
4946                     }
4947
4948                   if (other_write_watchpoint
4949                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
4950                     {
4951                       /* We're watching the same memory for writes,
4952                          and the value changed since the last time we
4953                          updated it, so this trap must be for a write.
4954                          Ignore it.  */
4955                       bs->print_it = print_it_noop;
4956                       bs->stop = 0;
4957                     }
4958                 }
4959               break;
4960             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
4961               if (b->base.type == bp_hardware_watchpoint
4962                   || b->base.type == bp_watchpoint)
4963                 {
4964                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
4965                      the value hasn't changed.  */
4966                   bs->print_it = print_it_noop;
4967                   bs->stop = 0;
4968                 }
4969               /* Stop.  */
4970               break;
4971             default:
4972               /* Can't happen.  */
4973             case 0:
4974               /* Error from catch_errors.  */
4975               printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->base.number);
4976               watchpoint_del_at_next_stop (b);
4977               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4978               bs->print_it = print_it_done;
4979               break;
4980             }
4981         }
4982       else      /* must_check_value == 0 */
4983         {
4984           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
4985              not at the address of this watchpoint, or else no
4986              watchpoint triggered after all.  So don't print
4987              anything for this watchpoint.  */
4988           bs->print_it = print_it_noop;
4989           bs->stop = 0;
4990         }
4991     }
4992 }
4993
4994
4995 /* Check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
4996    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
4997    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
4998
4999 static void
5000 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
5001 {
5002   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
5003   const struct bp_location *bl;
5004   struct breakpoint *b;
5005
5006   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5007   bl = bs->bp_location_at;
5008   gdb_assert (bl != NULL);
5009   b = bs->breakpoint_at;
5010   gdb_assert (b != NULL);
5011
5012   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5013      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5014      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5015
5016   if (frame_id_p (b->frame_id)
5017       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5018     bs->stop = 0;
5019   else if (bs->stop)
5020     {
5021       int value_is_zero = 0;
5022       struct expression *cond;
5023
5024       /* Evaluate Python breakpoints that have a "stop"
5025          method implemented.  */
5026       if (b->py_bp_object)
5027         bs->stop = gdbpy_should_stop (b->py_bp_object);
5028
5029       if (is_watchpoint (b))
5030         {
5031           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5032
5033           cond = w->cond_exp;
5034         }
5035       else
5036         cond = bl->cond;
5037
5038       if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5039         {
5040           int within_current_scope = 1;
5041           struct watchpoint * w;
5042
5043           /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5044              be a long time before we return to the command level and
5045              call free_all_values.  We can't call free_all_values
5046              because we might be in the middle of evaluating a
5047              function call.  */
5048           struct value *mark = value_mark ();
5049
5050           if (is_watchpoint (b))
5051             w = (struct watchpoint *) b;
5052           else
5053             w = NULL;
5054
5055           /* Need to select the frame, with all that implies so that
5056              the conditions will have the right context.  Because we
5057              use the frame, we will not see an inlined function's
5058              variables when we arrive at a breakpoint at the start
5059              of the inlined function; the current frame will be the
5060              call site.  */
5061           if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5062             select_frame (get_current_frame ());
5063           else
5064             {
5065               struct frame_info *frame;
5066
5067               /* For local watchpoint expressions, which particular
5068                  instance of a local is being watched matters, so we
5069                  keep track of the frame to evaluate the expression
5070                  in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5071                  really matter which instantiation of the function
5072                  where the condition makes sense triggers the
5073                  watchpoint.  This allows an expression like "watch
5074                  global if q > 10" set in `func', catch writes to
5075                  global on all threads that call `func', or catch
5076                  writes on all recursive calls of `func' by a single
5077                  thread.  We simply always evaluate the condition in
5078                  the innermost frame that's executing where it makes
5079                  sense to evaluate the condition.  It seems
5080                  intuitive.  */
5081               frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5082               if (frame != NULL)
5083                 select_frame (frame);
5084               else
5085                 within_current_scope = 0;
5086             }
5087           if (within_current_scope)
5088             value_is_zero
5089               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, cond,
5090                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
5091                               RETURN_MASK_ALL);
5092           else
5093             {
5094               warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5095                          "in the current scope"));
5096               /* If we failed to set the right context for this
5097                  watchpoint, unconditionally report it.  */
5098               value_is_zero = 0;
5099             }
5100           /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5101           value_free_to_mark (mark);
5102         }
5103
5104       if (cond && value_is_zero)
5105         {
5106           bs->stop = 0;
5107         }
5108       else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
5109         {
5110           bs->stop = 0;
5111         }
5112       else if (b->ignore_count > 0)
5113         {
5114           b->ignore_count--;
5115           annotate_ignore_count_change ();
5116           bs->stop = 0;
5117           /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5118           ++(b->hit_count);
5119           observer_notify_breakpoint_modified (b);
5120         }       
5121     }
5122 }
5123
5124
5125 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
5126    BP_ADDR in thread PTID.
5127
5128    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
5129    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such
5130    that:
5131
5132    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
5133
5134    if we understand why we stopped, the result is not null.
5135
5136    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
5137    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
5138    several reasons concurrently.)
5139
5140    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
5141    commands, FIXME??? fields.  */
5142
5143 bpstat
5144 bpstat_stop_status (struct address_space *aspace,
5145                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5146                     const struct target_waitstatus *ws)
5147 {
5148   struct breakpoint *b = NULL;
5149   struct bp_location *bl;
5150   struct bp_location *loc;
5151   /* First item of allocated bpstat's.  */
5152   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5153   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
5154   bpstat bs;
5155   int ix;
5156   int need_remove_insert;
5157   int removed_any;
5158
5159   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5160      target stop, while being careful to not set the target running,
5161      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5162      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5163      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5164      inferior function calls.  */
5165
5166   ALL_BREAKPOINTS (b)
5167     {
5168       if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
5169         continue;
5170
5171       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5172         {
5173           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5174              location.  The watchpoint_check function will work on the
5175              entire expression, not the individual locations.  For
5176              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5177              checked all locations already.  */
5178           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5179             break;
5180
5181           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5182             continue;
5183
5184           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5185             continue;
5186
5187           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5188              matches.  */
5189
5190           bs = bpstat_alloc (bl, &bs_link);     /* Alloc a bpstat to
5191                                                    explain stop.  */
5192
5193           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5194              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5195              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5196           bs->stop = 1;
5197           bs->print = 1;
5198
5199           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5200              watchpoint as triggered so that we will handle the
5201              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5202              iteration.  */
5203           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5204             {
5205               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5206
5207               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5208             }
5209         }
5210     }
5211
5212   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5213     {
5214       if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr))
5215         {
5216           bs = bpstat_alloc (loc, &bs_link);
5217           /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5218           bs->stop = 0;
5219           bs->print = 0;
5220           bs->print_it = print_it_noop;
5221         }
5222     }
5223
5224   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5225      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5226      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5227      "catch unload".  */
5228   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5229     {
5230       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5231         {
5232           handle_solib_event ();
5233           break;
5234         }
5235     }
5236
5237   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5238      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5239      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5240
5241   removed_any = 0;
5242
5243   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5244     {
5245       if (!bs->stop)
5246         continue;
5247
5248       b = bs->breakpoint_at;
5249       b->ops->check_status (bs);
5250       if (bs->stop)
5251         {
5252           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5253
5254           if (bs->stop)
5255             {
5256               ++(b->hit_count);
5257               observer_notify_breakpoint_modified (b);
5258
5259               /* We will stop here.  */
5260               if (b->disposition == disp_disable)
5261                 {
5262                   --(b->enable_count);
5263                   if (b->enable_count <= 0
5264                       && b->enable_state != bp_permanent)
5265                     b->enable_state = bp_disabled;
5266                   removed_any = 1;
5267                 }
5268               if (b->silent)
5269                 bs->print = 0;
5270               bs->commands = b->commands;
5271               incref_counted_command_line (bs->commands);
5272               if (command_line_is_silent (bs->commands
5273                                           ? bs->commands->commands : NULL))
5274                 bs->print = 0;
5275             }
5276
5277         }
5278
5279       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5280          print.  */
5281       if (!bs->stop || !bs->print)
5282         bs->print_it = print_it_noop;
5283     }
5284
5285   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5286      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5287      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5288      done later.  */
5289   need_remove_insert = 0;
5290   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5291     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5292       if (!bs->stop
5293           && bs->breakpoint_at
5294           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5295         {
5296           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5297
5298           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5299           need_remove_insert = 1;
5300         }
5301
5302   if (need_remove_insert)
5303     update_global_location_list (1);
5304   else if (removed_any)
5305     update_global_location_list (0);
5306
5307   return bs_head;
5308 }
5309
5310 static void
5311 handle_jit_event (void)
5312 {
5313   struct frame_info *frame;
5314   struct gdbarch *gdbarch;
5315
5316   /* Switch terminal for any messages produced by
5317      breakpoint_re_set.  */
5318   target_terminal_ours_for_output ();
5319
5320   frame = get_current_frame ();
5321   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5322
5323   jit_event_handler (gdbarch);
5324
5325   target_terminal_inferior ();
5326 }
5327
5328 /* Handle an solib event by calling solib_add.  */
5329
5330 void
5331 handle_solib_event (void)
5332 {
5333   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
5334
5335   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
5336      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
5337      produced by breakpoint_re_set.  */
5338   target_terminal_ours_for_output ();
5339 #ifdef SOLIB_ADD
5340   SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5341 #else
5342   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5343 #endif
5344   target_terminal_inferior ();
5345 }
5346
5347 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5348
5349 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5350
5351 struct bpstat_what
5352 bpstat_what (bpstat bs_head)
5353 {
5354   struct bpstat_what retval;
5355   int jit_event = 0;
5356   bpstat bs;
5357
5358   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5359   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5360   retval.is_longjmp = 0;
5361
5362   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5363     {
5364       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5365          if its action overrides all we've seem so far.  */
5366       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5367       enum bptype bptype;
5368
5369       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5370         {
5371           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5372              breakpoint which has since been deleted.  */
5373           bptype = bp_none;
5374         }
5375       else
5376         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5377
5378       switch (bptype)
5379         {
5380         case bp_none:
5381           break;
5382         case bp_breakpoint:
5383         case bp_hardware_breakpoint:
5384         case bp_until:
5385         case bp_finish:
5386         case bp_shlib_event:
5387           if (bs->stop)
5388             {
5389               if (bs->print)
5390                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5391               else
5392                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5393             }
5394           else
5395             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5396           break;
5397         case bp_watchpoint:
5398         case bp_hardware_watchpoint:
5399         case bp_read_watchpoint:
5400         case bp_access_watchpoint:
5401           if (bs->stop)
5402             {
5403               if (bs->print)
5404                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5405               else
5406                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5407             }
5408           else
5409             {
5410               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5411                  This requires no further action.  */
5412             }
5413           break;
5414         case bp_longjmp:
5415         case bp_longjmp_call_dummy:
5416         case bp_exception:
5417           this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5418           retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5419           break;
5420         case bp_longjmp_resume:
5421         case bp_exception_resume:
5422           this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5423           retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5424           break;
5425         case bp_step_resume:
5426           if (bs->stop)
5427             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5428           else
5429             {
5430               /* It is for the wrong frame.  */
5431               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5432             }
5433           break;
5434         case bp_hp_step_resume:
5435           if (bs->stop)
5436             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5437           else
5438             {
5439               /* It is for the wrong frame.  */
5440               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5441             }
5442           break;
5443         case bp_watchpoint_scope:
5444         case bp_thread_event:
5445         case bp_overlay_event:
5446         case bp_longjmp_master:
5447         case bp_std_terminate_master:
5448         case bp_exception_master:
5449           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5450           break;
5451         case bp_catchpoint:
5452           if (bs->stop)
5453             {
5454               if (bs->print)
5455                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5456               else
5457                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5458             }
5459           else
5460             {
5461               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5462                  This requires no further action.  */
5463             }
5464           break;
5465         case bp_jit_event:
5466           jit_event = 1;
5467           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5468           break;
5469         case bp_call_dummy:
5470           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5471              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5472           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5473           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5474           break;
5475         case bp_std_terminate:
5476           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5477              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5478           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5479           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5480           break;
5481         case bp_tracepoint:
5482         case bp_fast_tracepoint:
5483         case bp_static_tracepoint:
5484           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5485              if one got through somehow, it should have been filtered
5486              out already.  */
5487           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5488                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5489           break;
5490         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5491           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5492           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5493           break;
5494         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5495           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5496              PC of the former breakpoint.  */
5497           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5498           break;
5499
5500         case bp_dprintf:
5501           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5502           break;
5503
5504         default:
5505           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5506                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5507         }
5508
5509       retval.main_action = max (retval.main_action, this_action);
5510     }
5511
5512   /* These operations may affect the bs->breakpoint_at state so they are
5513      delayed after MAIN_ACTION is decided above.  */
5514
5515   if (jit_event)
5516     {
5517       if (debug_infrun)
5518         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "bpstat_what: bp_jit_event\n");
5519
5520       handle_jit_event ();
5521     }
5522
5523   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5524     {
5525       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5526
5527       if (b == NULL)
5528         continue;
5529       switch (b->type)
5530         {
5531         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5532           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5533           break;
5534         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5535           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5536           break;
5537         }
5538     }
5539
5540   return retval;
5541 }
5542
5543 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5544    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5545    just to things like whether watchpoints are set.  */
5546
5547 int
5548 bpstat_should_step (void)
5549 {
5550   struct breakpoint *b;
5551
5552   ALL_BREAKPOINTS (b)
5553     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5554       return 1;
5555   return 0;
5556 }
5557
5558 int
5559 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5560 {
5561   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5562     if (bs->stop)
5563       return 1;
5564
5565   return 0;
5566 }
5567
5568 \f
5569
5570 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5571    so it starts at the position corresponding to the table column
5572    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5573
5574 static char *
5575 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5576 {
5577   static char wrap_indent[80];
5578   int i, total_width, width, align;
5579   char *text;
5580
5581   total_width = 0;
5582   for (i = 1; ui_out_query_field (uiout, i, &width, &align, &text); i++)
5583     {
5584       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5585         {
5586           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5587           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5588           wrap_indent[total_width] = 0;
5589
5590           return wrap_indent;
5591         }
5592
5593       total_width += width + 1;
5594     }
5595
5596   return NULL;
5597 }
5598
5599 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5600    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5601
5602     "host": Host evals condition.
5603     "host or target": Host or Target evals condition.
5604     "target": Target evals condition.
5605 */
5606
5607 static const char *
5608 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5609 {
5610   struct bp_location *bl;
5611   char host_evals = 0;
5612   char target_evals = 0;
5613
5614   if (!b)
5615     return NULL;
5616
5617   if (!is_breakpoint (b))
5618     return NULL;
5619
5620   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5621       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5622     return condition_evaluation_host;
5623
5624   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5625     {
5626       if (bl->cond_bytecode)
5627         target_evals++;
5628       else
5629         host_evals++;
5630     }
5631
5632   if (host_evals && target_evals)
5633     return condition_evaluation_both;
5634   else if (target_evals)
5635     return condition_evaluation_target;
5636   else
5637     return condition_evaluation_host;
5638 }
5639
5640 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5641    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5642
5643 static const char *
5644 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5645 {
5646   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5647     return NULL;
5648
5649   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5650       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5651     return condition_evaluation_host;
5652
5653   if (bl && bl->cond_bytecode)
5654     return condition_evaluation_target;
5655   else
5656     return condition_evaluation_host;
5657 }
5658
5659 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5660
5661 static void
5662 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5663                            struct bp_location *loc)
5664 {
5665   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5666   struct cleanup *old_chain = save_current_program_space ();
5667
5668   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5669     loc = NULL;
5670
5671   if (loc != NULL)
5672     set_current_program_space (loc->pspace);
5673
5674   if (b->display_canonical)
5675     ui_out_field_string (uiout, "what", b->addr_string);
5676   else if (loc && loc->source_file)
5677     {
5678       struct symbol *sym 
5679         = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5680       if (sym)
5681         {
5682           ui_out_text (uiout, "in ");
5683           ui_out_field_string (uiout, "func",
5684                                SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5685           ui_out_text (uiout, " ");
5686           ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5687           ui_out_text (uiout, "at ");
5688         }
5689       ui_out_field_string (uiout, "file", loc->source_file);
5690       ui_out_text (uiout, ":");
5691       
5692       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5693         {
5694           struct symtab_and_line sal = find_pc_line (loc->address, 0);
5695           const char *fullname = symtab_to_fullname (sal.symtab);
5696           
5697           ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
5698         }
5699       
5700       ui_out_field_int (uiout, "line", loc->line_number);
5701     }
5702   else if (loc)
5703     {
5704       struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
5705       struct cleanup *stb_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
5706
5707       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, stb,
5708                               demangle, "");
5709       ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
5710
5711       do_cleanups (stb_chain);
5712     }
5713   else
5714     ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
5715
5716   if (loc && is_breakpoint (b)
5717       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5718       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5719     {
5720       ui_out_text (uiout, " (");
5721       ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
5722                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5723       ui_out_text (uiout, ")");
5724     }
5725
5726   do_cleanups (old_chain);
5727 }
5728
5729 static const char *
5730 bptype_string (enum bptype type)
5731 {
5732   struct ep_type_description
5733     {
5734       enum bptype type;
5735       char *description;
5736     };
5737   static struct ep_type_description bptypes[] =
5738   {
5739     {bp_none, "?deleted?"},
5740     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5741     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5742     {bp_until, "until"},
5743     {bp_finish, "finish"},
5744     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5745     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5746     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5747     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5748     {bp_longjmp, "longjmp"},
5749     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5750     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5751     {bp_exception, "exception"},
5752     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5753     {bp_step_resume, "step resume"},
5754     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5755     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5756     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5757     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5758     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5759     {bp_thread_event, "thread events"},
5760     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5761     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5762     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5763     {bp_exception_master, "exception master"},
5764     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5765     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5766     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5767     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5768     {bp_dprintf, "dprintf"},
5769     {bp_jit_event, "jit events"},
5770     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5771     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5772   };
5773
5774   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5775       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5776     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5777                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5778                     (int) type);
5779
5780   return bptypes[(int) type].description;
5781 }
5782
5783 /* Print B to gdb_stdout.  */
5784
5785 static void
5786 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5787                                struct bp_location *loc,
5788                                int loc_number,
5789                                struct bp_location **last_loc,
5790                                int allflag)
5791 {
5792   struct command_line *l;
5793   static char bpenables[] = "nynny";
5794
5795   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5796   int header_of_multiple = 0;
5797   int part_of_multiple = (loc != NULL);
5798   struct value_print_options opts;
5799
5800   get_user_print_options (&opts);
5801
5802   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
5803   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
5804      breakpoints with single disabled location.  */
5805   if (loc == NULL 
5806       && (b->loc != NULL 
5807           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
5808     header_of_multiple = 1;
5809   if (loc == NULL)
5810     loc = b->loc;
5811
5812   annotate_record ();
5813
5814   /* 1 */
5815   annotate_field (0);
5816   if (part_of_multiple)
5817     {
5818       char *formatted;
5819       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
5820       ui_out_field_string (uiout, "number", formatted);
5821       xfree (formatted);
5822     }
5823   else
5824     {
5825       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
5826     }
5827
5828   /* 2 */
5829   annotate_field (1);
5830   if (part_of_multiple)
5831     ui_out_field_skip (uiout, "type");
5832   else
5833     ui_out_field_string (uiout, "type", bptype_string (b->type));
5834
5835   /* 3 */
5836   annotate_field (2);
5837   if (part_of_multiple)
5838     ui_out_field_skip (uiout, "disp");
5839   else
5840     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
5841
5842
5843   /* 4 */
5844   annotate_field (3);
5845   if (part_of_multiple)
5846     ui_out_field_string (uiout, "enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
5847   else
5848     ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", 
5849                       bpenables[(int) b->enable_state]);
5850   ui_out_spaces (uiout, 2);
5851
5852   
5853   /* 5 and 6 */
5854   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
5855     {
5856       /* Although the print_one can possibly print all locations,
5857          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
5858          make sure there's just one location.  */
5859       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
5860       b->ops->print_one (b, last_loc);
5861     }
5862   else
5863     switch (b->type)
5864       {
5865       case bp_none:
5866         internal_error (__FILE__, __LINE__,
5867                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
5868         break;
5869
5870       case bp_watchpoint:
5871       case bp_hardware_watchpoint:
5872       case bp_read_watchpoint:
5873       case bp_access_watchpoint:
5874         {
5875           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5876
5877           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
5878              not line up too nicely with the headers, but the effect
5879              is relatively readable).  */
5880           if (opts.addressprint)
5881             ui_out_field_skip (uiout, "addr");
5882           annotate_field (5);
5883           ui_out_field_string (uiout, "what", w->exp_string);
5884         }
5885         break;
5886
5887       case bp_breakpoint:
5888       case bp_hardware_breakpoint:
5889       case bp_until:
5890       case bp_finish:
5891       case bp_longjmp:
5892       case bp_longjmp_resume:
5893       case bp_longjmp_call_dummy:
5894       case bp_exception:
5895       case bp_exception_resume:
5896       case bp_step_resume:
5897       case bp_hp_step_resume:
5898       case bp_watchpoint_scope:
5899       case bp_call_dummy:
5900       case bp_std_terminate:
5901       case bp_shlib_event:
5902       case bp_thread_event:
5903       case bp_overlay_event:
5904       case bp_longjmp_master:
5905       case bp_std_terminate_master:
5906       case bp_exception_master:
5907       case bp_tracepoint:
5908       case bp_fast_tracepoint:
5909       case bp_static_tracepoint:
5910       case bp_dprintf:
5911       case bp_jit_event:
5912       case bp_gnu_ifunc_resolver:
5913       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5914         if (opts.addressprint)
5915           {
5916             annotate_field (4);
5917             if (header_of_multiple)
5918               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<MULTIPLE>");
5919             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
5920               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
5921             else
5922               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
5923                                       loc->gdbarch, loc->address);
5924           }
5925         annotate_field (5);
5926         if (!header_of_multiple)
5927           print_breakpoint_location (b, loc);
5928         if (b->loc)
5929           *last_loc = b->loc;
5930         break;
5931       }
5932
5933
5934   /* For backward compatibility, don't display inferiors unless there
5935      are several.  */
5936   if (loc != NULL
5937       && !header_of_multiple
5938       && (allflag
5939           || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
5940               && (number_of_program_spaces () > 1
5941                   || number_of_inferiors () > 1)
5942               /* LOC is for existing B, it cannot be in
5943                  moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
5944               && loc->owner->type != bp_catchpoint)))
5945     {
5946       struct inferior *inf;
5947       int first = 1;
5948
5949       for (inf = inferior_list; inf != NULL; inf = inf->next)
5950         {
5951           if (inf->pspace == loc->pspace)
5952             {
5953               if (first)
5954                 {
5955                   first = 0;
5956                   ui_out_text (uiout, " inf ");
5957                 }
5958               else
5959                 ui_out_text (uiout, ", ");
5960               ui_out_text (uiout, plongest (inf->num));
5961             }
5962         }
5963     }
5964
5965   if (!part_of_multiple)
5966     {
5967       if (b->thread != -1)
5968         {
5969           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
5970              "stop only in" line a little further down.  */
5971           ui_out_text (uiout, " thread ");
5972           ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
5973         }
5974       else if (b->task != 0)
5975         {
5976           ui_out_text (uiout, " task ");
5977           ui_out_field_int (uiout, "task", b->task);
5978         }
5979     }
5980
5981   ui_out_text (uiout, "\n");
5982
5983   if (!part_of_multiple)
5984     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
5985
5986   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
5987     {
5988       annotate_field (6);
5989       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
5990       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
5991          the frame ID.  */
5992       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame",
5993                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
5994       ui_out_text (uiout, "\n");
5995     }
5996   
5997   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
5998     {
5999       annotate_field (7);
6000       if (is_tracepoint (b))
6001         ui_out_text (uiout, "\ttrace only if ");
6002       else
6003         ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
6004       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
6005
6006       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6007          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6008       if (is_breakpoint (b)
6009           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6010           == condition_evaluation_target)
6011         {
6012           ui_out_text (uiout, " (");
6013           ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
6014                                bp_condition_evaluator (b));
6015           ui_out_text (uiout, " evals)");
6016         }
6017       ui_out_text (uiout, "\n");
6018     }
6019
6020   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6021     {
6022       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6023       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
6024       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6025       ui_out_text (uiout, "\n");
6026     }
6027   
6028   if (!part_of_multiple)
6029     {
6030       if (b->hit_count)
6031         {
6032           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6033           if (is_catchpoint (b))
6034             ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
6035           else if (is_tracepoint (b))
6036             ui_out_text (uiout, "\ttracepoint");
6037           else
6038             ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
6039           ui_out_text (uiout, " already hit ");
6040           ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6041           if (b->hit_count == 1)
6042             ui_out_text (uiout, " time\n");
6043           else
6044             ui_out_text (uiout, " times\n");
6045         }
6046       else
6047         {
6048           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6049           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6050             ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6051         }
6052     }
6053
6054   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6055     {
6056       annotate_field (8);
6057       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
6058       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
6059       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6060     }
6061
6062   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6063      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6064      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6065   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6066     {
6067       annotate_field (8);
6068       ui_out_text (uiout, "\tdisable after ");
6069       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6070          are distinct, and have additive effect.  */
6071       if (b->ignore_count)
6072         ui_out_text (uiout, "additional ");
6073       else
6074         ui_out_text (uiout, "next ");
6075       ui_out_field_int (uiout, "enable", b->enable_count);
6076       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6077     }
6078
6079   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6080     {
6081       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6082
6083       if (tp->traceframe_usage)
6084         {
6085           ui_out_text (uiout, "\ttrace buffer usage ");
6086           ui_out_field_int (uiout, "traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6087           ui_out_text (uiout, " bytes\n");
6088         }
6089     }
6090   
6091   if (!part_of_multiple && b->extra_string
6092       && b->type == bp_dprintf && !b->commands)
6093     {
6094       annotate_field (7);
6095       ui_out_text (uiout, "\t(agent printf) ");
6096       ui_out_field_string (uiout, "printf", b->extra_string);
6097       ui_out_text (uiout, "\n");
6098     }
6099
6100   l = b->commands ? b->commands->commands : NULL;
6101   if (!part_of_multiple && l)
6102     {
6103       struct cleanup *script_chain;
6104
6105       annotate_field (9);
6106       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
6107       print_command_lines (uiout, l, 4);
6108       do_cleanups (script_chain);
6109     }
6110
6111   if (is_tracepoint (b))
6112     {
6113       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6114
6115       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6116         {
6117           annotate_field (10);
6118           ui_out_text (uiout, "\tpass count ");
6119           ui_out_field_int (uiout, "pass", t->pass_count);
6120           ui_out_text (uiout, " \n");
6121         }
6122
6123       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6124          pending.   */
6125       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6126         {
6127           annotate_field (11);
6128
6129           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6130             ui_out_field_string (uiout, "installed",
6131                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6132           else
6133             {
6134               if (loc->inserted)
6135                 ui_out_text (uiout, "\t");
6136               else
6137                 ui_out_text (uiout, "\tnot ");
6138               ui_out_text (uiout, "installed on target\n");
6139             }
6140         }
6141     }
6142
6143   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && !part_of_multiple)
6144     {
6145       if (is_watchpoint (b))
6146         {
6147           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6148
6149           ui_out_field_string (uiout, "original-location", w->exp_string);
6150         }
6151       else if (b->addr_string)
6152         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->addr_string);
6153     }
6154 }
6155
6156 static void
6157 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6158                       struct bp_location **last_loc, 
6159                       int allflag)
6160 {
6161   struct cleanup *bkpt_chain;
6162   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6163
6164   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
6165
6166   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6167   do_cleanups (bkpt_chain);
6168
6169   /* If this breakpoint has custom print function,
6170      it's already printed.  Otherwise, print individual
6171      locations, if any.  */
6172   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6173     {
6174       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6175          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6176          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6177          situation.
6178
6179          Note that while hardware watchpoints have several locations
6180          internally, that's not a property exposed to user.  */
6181       if (b->loc 
6182           && !is_hardware_watchpoint (b)
6183           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6184         {
6185           struct bp_location *loc;
6186           int n = 1;
6187
6188           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6189             {
6190               struct cleanup *inner2 =
6191                 make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
6192               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6193               do_cleanups (inner2);
6194             }
6195         }
6196     }
6197 }
6198
6199 static int
6200 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6201 {
6202   int print_address_bits = 0;
6203   struct bp_location *loc;
6204
6205   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6206     {
6207       int addr_bit;
6208
6209       /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have
6210          an address to print.  */
6211       if (b->type == bp_watchpoint && loc->watchpoint_type == -1)
6212         continue;
6213
6214       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6215       if (addr_bit > print_address_bits)
6216         print_address_bits = addr_bit;
6217     }
6218
6219   return print_address_bits;
6220 }
6221
6222 struct captured_breakpoint_query_args
6223   {
6224     int bnum;
6225   };
6226
6227 static int
6228 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
6229 {
6230   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
6231   struct breakpoint *b;
6232   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6233
6234   ALL_BREAKPOINTS (b)
6235     {
6236       if (args->bnum == b->number)
6237         {
6238           print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6239           return GDB_RC_OK;
6240         }
6241     }
6242   return GDB_RC_NONE;
6243 }
6244
6245 enum gdb_rc
6246 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, 
6247                       char **error_message)
6248 {
6249   struct captured_breakpoint_query_args args;
6250
6251   args.bnum = bnum;
6252   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
6253      an error.  */
6254   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
6255                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
6256     return GDB_RC_FAIL;
6257   else
6258     return GDB_RC_OK;
6259 }
6260
6261 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6262    internal or momentary.  */
6263
6264 int
6265 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6266 {
6267   return b->number > 0;
6268 }
6269
6270 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6271    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6272    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6273    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6274    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6275    breakpoints listed.  */
6276
6277 static int
6278 breakpoint_1 (char *args, int allflag, 
6279               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6280 {
6281   struct breakpoint *b;
6282   struct bp_location *last_loc = NULL;
6283   int nr_printable_breakpoints;
6284   struct cleanup *bkpttbl_chain;
6285   struct value_print_options opts;
6286   int print_address_bits = 0;
6287   int print_type_col_width = 14;
6288   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6289
6290   get_user_print_options (&opts);
6291
6292   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6293      required for address fields.  */
6294   nr_printable_breakpoints = 0;
6295   ALL_BREAKPOINTS (b)
6296     {
6297       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6298       if (filter && !filter (b))
6299         continue;
6300
6301       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6302          accept.  Skip the others.  */
6303       if (args != NULL && *args != '\0')
6304         {
6305           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6306             continue;
6307           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6308             continue;
6309         }
6310
6311       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6312         {
6313           int addr_bit, type_len;
6314
6315           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6316           if (addr_bit > print_address_bits)
6317             print_address_bits = addr_bit;
6318
6319           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6320           if (type_len > print_type_col_width)
6321             print_type_col_width = type_len;
6322
6323           nr_printable_breakpoints++;
6324         }
6325     }
6326
6327   if (opts.addressprint)
6328     bkpttbl_chain 
6329       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6,
6330                                              nr_printable_breakpoints,
6331                                              "BreakpointTable");
6332   else
6333     bkpttbl_chain 
6334       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5,
6335                                              nr_printable_breakpoints,
6336                                              "BreakpointTable");
6337
6338   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6339     annotate_breakpoints_headers ();
6340   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6341     annotate_field (0);
6342   ui_out_table_header (uiout, 7, ui_left, "number", "Num");     /* 1 */
6343   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6344     annotate_field (1);
6345   ui_out_table_header (uiout, print_type_col_width, ui_left,
6346                        "type", "Type");                         /* 2 */
6347   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6348     annotate_field (2);
6349   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");      /* 3 */
6350   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6351     annotate_field (3);
6352   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
6353   if (opts.addressprint)
6354     {
6355       if (nr_printable_breakpoints > 0)
6356         annotate_field (4);
6357       if (print_address_bits <= 32)
6358         ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, 
6359                              "addr", "Address");                /* 5 */
6360       else
6361         ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, 
6362                              "addr", "Address");                /* 5 */
6363     }
6364   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6365     annotate_field (5);
6366   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
6367   ui_out_table_body (uiout);
6368   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6369     annotate_breakpoints_table ();
6370
6371   ALL_BREAKPOINTS (b)
6372     {
6373       QUIT;
6374       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6375       if (filter && !filter (b))
6376         continue;
6377
6378       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6379          accept.  Skip the others.  */
6380
6381       if (args != NULL && *args != '\0')
6382         {
6383           if (allflag)  /* maintenance info breakpoint */
6384             {
6385               if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6386                 continue;
6387             }
6388           else          /* all others */
6389             {
6390               if (!number_is_in_list (args, b->number))
6391                 continue;
6392             }
6393         }
6394       /* We only print out user settable breakpoints unless the
6395          allflag is set.  */
6396       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6397         print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6398     }
6399
6400   do_cleanups (bkpttbl_chain);
6401
6402   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6403     {
6404       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6405          empty list.  */
6406       if (!filter)
6407         {
6408           if (args == NULL || *args == '\0')
6409             ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
6410           else
6411             ui_out_message (uiout, 0, 
6412                             "No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6413                             args);
6414         }
6415     }
6416   else
6417     {
6418       if (last_loc && !server_command)
6419         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6420     }
6421
6422   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6423      there have been breakpoints? */
6424   annotate_breakpoints_table_end ();
6425
6426   return nr_printable_breakpoints;
6427 }
6428
6429 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6430    compatible with the breakpoint list.  */
6431
6432 static void
6433 default_collect_info (void)
6434 {
6435   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6436
6437   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6438      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6439      not wanted.  */
6440   if (!*default_collect)
6441     return;
6442
6443   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6444      actions.  */
6445   ui_out_text (uiout, "default collect ");
6446   ui_out_field_string (uiout, "default-collect", default_collect);
6447   ui_out_text (uiout, " \n");
6448 }
6449   
6450 static void
6451 breakpoints_info (char *args, int from_tty)
6452 {
6453   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6454
6455   default_collect_info ();
6456 }
6457
6458 static void
6459 watchpoints_info (char *args, int from_tty)
6460 {
6461   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6462   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6463
6464   if (num_printed == 0)
6465     {
6466       if (args == NULL || *args == '\0')
6467         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoints.\n");
6468       else
6469         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6470     }
6471 }
6472
6473 static void
6474 maintenance_info_breakpoints (char *args, int from_tty)
6475 {
6476   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6477
6478   default_collect_info ();
6479 }
6480
6481 static int
6482 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6483                    struct program_space *pspace,
6484                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6485 {
6486   struct bp_location *bl = b->loc;
6487
6488   for (; bl; bl = bl->next)
6489     {
6490       if (bl->pspace == pspace
6491           && bl->address == pc
6492           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6493         return 1;         
6494     }
6495   return 0;
6496 }
6497
6498 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6499    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6500    address spaces.  */
6501
6502 static void
6503 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6504                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6505                             struct obj_section *section, int thread)
6506 {
6507   int others = 0;
6508   struct breakpoint *b;
6509
6510   ALL_BREAKPOINTS (b)
6511     others += (user_breakpoint_p (b)
6512                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6513   if (others > 0)
6514     {
6515       if (others == 1)
6516         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6517       else /* if (others == ???) */
6518         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6519       ALL_BREAKPOINTS (b)
6520         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6521           {
6522             others--;
6523             printf_filtered ("%d", b->number);
6524             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6525               printf_filtered (" (all threads)");
6526             else if (b->thread != -1)
6527               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6528             printf_filtered ("%s%s ",
6529                              ((b->enable_state == bp_disabled
6530                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6531                               ? " (disabled)"
6532                               : b->enable_state == bp_permanent 
6533                               ? " (permanent)"
6534                               : ""),
6535                              (others > 1) ? "," 
6536                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6537           }
6538       printf_filtered (_("also set at pc "));
6539       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6540       printf_filtered (".\n");
6541     }
6542 }
6543 \f
6544
6545 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6546    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
6547    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
6548    (or use it for any other purpose either).
6549
6550    More specifically, each of the following breakpoint types will
6551    always have a zero valued address and we don't want to mark
6552    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6553    breakpoint at address zero:
6554
6555       bp_watchpoint
6556       bp_catchpoint
6557
6558 */
6559
6560 static int
6561 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6562 {
6563   enum bptype type = bpt->type;
6564
6565   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6566 }
6567
6568 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6569    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6570
6571 static int
6572 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6573                             struct bp_location *loc2)
6574 {
6575   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6576   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6577
6578   /* Both of them must exist.  */
6579   gdb_assert (w1 != NULL);
6580   gdb_assert (w2 != NULL);
6581
6582   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6583      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6584      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6585      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6586      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6587      other watchpoint.  */
6588   if ((w1->cond_exp
6589        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6590                                                  loc1->length,
6591                                                  loc1->watchpoint_type,
6592                                                  w1->cond_exp))
6593       || (w2->cond_exp
6594           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6595                                                     loc2->length,
6596                                                     loc2->watchpoint_type,
6597                                                     w2->cond_exp)))
6598     return 0;
6599
6600   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6601      case the target does not support read watchpoints, but does
6602      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6603      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6604      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6605      become hw_access locations later.  */
6606   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6607           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6608           && loc1->address == loc2->address
6609           && loc1->length == loc2->length);
6610 }
6611
6612 /* Returns true if {ASPACE1,ADDR1} and {ASPACE2,ADDR2} represent the
6613    same breakpoint location.  In most targets, this can only be true
6614    if ASPACE1 matches ASPACE2.  On targets that have global
6615    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6616
6617 static int
6618 breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6619                           struct address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6620 {
6621   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6622            || aspace1 == aspace2)
6623           && addr1 == addr2);
6624 }
6625
6626 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6627    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6628    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6629    space doesn't really matter.  */
6630
6631 static int
6632 breakpoint_address_match_range (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6633                                 int len1, struct address_space *aspace2,
6634                                 CORE_ADDR addr2)
6635 {
6636   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6637            || aspace1 == aspace2)
6638           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6639 }
6640
6641 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6642    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6643    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6644    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6645
6646 static int
6647 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6648                                    struct address_space *aspace,
6649                                    CORE_ADDR addr)
6650 {
6651   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6652                                     aspace, addr)
6653           || (bl->length
6654               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6655                                                  bl->address, bl->length,
6656                                                  aspace, addr)));
6657 }
6658
6659 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6660    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6661    true, otherwise returns false.  */
6662
6663 static int
6664 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6665                             struct bp_location *loc2)
6666 {
6667   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6668     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6669        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6670        different locations.  */
6671     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6672   else
6673     return 0;
6674 }
6675
6676 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6677    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6678    represent the same location.  */
6679
6680 static int
6681 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6682                             struct bp_location *loc2)
6683 {
6684   int hw_point1, hw_point2;
6685
6686   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6687   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6688   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6689
6690   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6691   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6692
6693   if (hw_point1 != hw_point2)
6694     return 0;
6695   else if (hw_point1)
6696     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6697   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6698     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6699   else
6700     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6701     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6702                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6703             && loc1->length == loc2->length);
6704 }
6705
6706 static void
6707 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6708                                int bnum, int have_bnum)
6709 {
6710   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6711      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6712   char astr1[64];
6713   char astr2[64];
6714
6715   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6716   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6717   if (have_bnum)
6718     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6719              bnum, astr1, astr2);
6720   else
6721     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6722 }
6723
6724 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6725    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6726    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6727    targets, this function is simply the identity function.  */
6728
6729 static CORE_ADDR
6730 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6731                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6732 {
6733   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6734     {
6735       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
6736       return bpaddr;
6737     }
6738   else if (bptype == bp_watchpoint
6739            || bptype == bp_hardware_watchpoint
6740            || bptype == bp_read_watchpoint
6741            || bptype == bp_access_watchpoint
6742            || bptype == bp_catchpoint)
6743     {
6744       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6745          have their addresses modified.  */
6746       return bpaddr;
6747     }
6748   else
6749     {
6750       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
6751
6752       /* Some targets have architectural constraints on the placement
6753          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6754       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6755
6756       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6757          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6758          is required.  */
6759       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6760         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6761
6762       return adjusted_bpaddr;
6763     }
6764 }
6765
6766 void
6767 init_bp_location (struct bp_location *loc, const struct bp_location_ops *ops,
6768                   struct breakpoint *owner)
6769 {
6770   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
6771
6772   gdb_assert (ops != NULL);
6773
6774   loc->ops = ops;
6775   loc->owner = owner;
6776   loc->cond = NULL;
6777   loc->cond_bytecode = NULL;
6778   loc->shlib_disabled = 0;
6779   loc->enabled = 1;
6780
6781   switch (owner->type)
6782     {
6783     case bp_breakpoint:
6784     case bp_until:
6785     case bp_finish:
6786     case bp_longjmp:
6787     case bp_longjmp_resume:
6788     case bp_longjmp_call_dummy:
6789     case bp_exception:
6790     case bp_exception_resume:
6791     case bp_step_resume:
6792     case bp_hp_step_resume:
6793     case bp_watchpoint_scope:
6794     case bp_call_dummy:
6795     case bp_std_terminate:
6796     case bp_shlib_event:
6797     case bp_thread_event:
6798     case bp_overlay_event:
6799     case bp_jit_event:
6800     case bp_longjmp_master:
6801     case bp_std_terminate_master:
6802     case bp_exception_master:
6803     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6804     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6805     case bp_dprintf:
6806       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
6807       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6808       break;
6809     case bp_hardware_breakpoint:
6810       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
6811       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6812       break;
6813     case bp_hardware_watchpoint:
6814     case bp_read_watchpoint:
6815     case bp_access_watchpoint:
6816       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
6817       break;
6818     case bp_watchpoint:
6819     case bp_catchpoint:
6820     case bp_tracepoint:
6821     case bp_fast_tracepoint:
6822     case bp_static_tracepoint:
6823       loc->loc_type = bp_loc_other;
6824       break;
6825     default:
6826       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
6827     }
6828
6829   loc->refc = 1;
6830 }
6831
6832 /* Allocate a struct bp_location.  */
6833
6834 static struct bp_location *
6835 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
6836 {
6837   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
6838 }
6839
6840 static void
6841 free_bp_location (struct bp_location *loc)
6842 {
6843   loc->ops->dtor (loc);
6844   xfree (loc);
6845 }
6846
6847 /* Increment reference count.  */
6848
6849 static void
6850 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
6851 {
6852   ++bl->refc;
6853 }
6854
6855 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
6856    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
6857
6858 static void
6859 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
6860 {
6861   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
6862
6863   if (--(*blp)->refc == 0)
6864     free_bp_location (*blp);
6865   *blp = NULL;
6866 }
6867
6868 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
6869
6870 static void
6871 add_to_breakpoint_chain (struct breakpoint *b)
6872 {
6873   struct breakpoint *b1;
6874
6875   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
6876      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
6877
6878   b1 = breakpoint_chain;
6879   if (b1 == 0)
6880     breakpoint_chain = b;
6881   else
6882     {
6883       while (b1->next)
6884         b1 = b1->next;
6885       b1->next = b;
6886     }
6887 }
6888
6889 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
6890
6891 static void
6892 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
6893                                       struct gdbarch *gdbarch,
6894                                       enum bptype bptype,
6895                                       const struct breakpoint_ops *ops)
6896 {
6897   memset (b, 0, sizeof (*b));
6898
6899   gdb_assert (ops != NULL);
6900
6901   b->ops = ops;
6902   b->type = bptype;
6903   b->gdbarch = gdbarch;
6904   b->language = current_language->la_language;
6905   b->input_radix = input_radix;
6906   b->thread = -1;
6907   b->enable_state = bp_enabled;
6908   b->next = 0;
6909   b->silent = 0;
6910   b->ignore_count = 0;
6911   b->commands = NULL;
6912   b->frame_id = null_frame_id;
6913   b->condition_not_parsed = 0;
6914   b->py_bp_object = NULL;
6915   b->related_breakpoint = b;
6916 }
6917
6918 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
6919    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
6920
6921 static struct breakpoint *
6922 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
6923                                      enum bptype bptype,
6924                                      const struct breakpoint_ops *ops)
6925 {
6926   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
6927
6928   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
6929   add_to_breakpoint_chain (b);
6930   return b;
6931 }
6932
6933 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
6934    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
6935    enough.  */
6936
6937 static void
6938 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
6939 {
6940   gdb_assert (loc->owner != NULL);
6941
6942   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
6943       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
6944       || is_tracepoint (loc->owner))
6945     {
6946       int is_gnu_ifunc;
6947       const char *function_name;
6948       CORE_ADDR func_addr;
6949
6950       find_pc_partial_function_gnu_ifunc (loc->address, &function_name,
6951                                           &func_addr, NULL, &is_gnu_ifunc);
6952
6953       if (is_gnu_ifunc && !explicit_loc)
6954         {
6955           struct breakpoint *b = loc->owner;
6956
6957           gdb_assert (loc->pspace == current_program_space);
6958           if (gnu_ifunc_resolve_name (function_name,
6959                                       &loc->requested_address))
6960             {
6961               /* Recalculate ADDRESS based on new REQUESTED_ADDRESS.  */
6962               loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->gdbarch,
6963                                                         loc->requested_address,
6964                                                         b->type);
6965             }
6966           else if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
6967                    && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
6968             {
6969               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
6970                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
6971               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
6972               /* Remember the resolver's address for use by the return
6973                  breakpoint.  */
6974               loc->related_address = func_addr;
6975             }
6976         }
6977
6978       if (function_name)
6979         loc->function_name = xstrdup (function_name);
6980     }
6981 }
6982
6983 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
6984 struct gdbarch *
6985 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
6986 {
6987   if (sal.section)
6988     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
6989   if (sal.symtab)
6990     return get_objfile_arch (sal.symtab->objfile);
6991
6992   return NULL;
6993 }
6994
6995 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
6996    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
6997    file name, and line number are provided by SAL.
6998
6999    It is expected that the caller will complete the initialization of
7000    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7001    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7002
7003 static void
7004 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7005                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7006                      const struct breakpoint_ops *ops)
7007 {
7008   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7009
7010   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7011
7012   if (bptype != bp_catchpoint)
7013     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7014
7015   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7016      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7017      program space.  */
7018   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7019     b->pspace = sal.pspace;
7020
7021   annotate_breakpoints_changed ();
7022 }
7023
7024 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7025    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7026    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7027    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7028    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7029    is also returned as the value of this function.
7030
7031    It is expected that the caller will complete the initialization of
7032    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7033    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7034    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7035    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7036    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7037    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7038
7039 struct breakpoint *
7040 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7041                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7042                     const struct breakpoint_ops *ops)
7043 {
7044   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
7045
7046   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bptype, ops);
7047   add_to_breakpoint_chain (b);
7048   return b;
7049 }
7050
7051
7052 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
7053    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
7054 void
7055 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
7056 {
7057   struct bp_location *bl;
7058
7059   b->enable_state = bp_permanent;
7060
7061   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the
7062      code.  Mark all locations as inserted.  For now,
7063      make_breakpoint_permanent is called in just one place, so it's
7064      hard to say if it's reasonable to have permanent breakpoint with
7065      multiple locations or not, but it's easy to implement.  */
7066   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
7067     bl->inserted = 1;
7068 }
7069
7070 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7071    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7072    initiated the operation.  */
7073
7074 void
7075 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7076 {
7077   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7078   int thread = tp->num;
7079
7080   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7081      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7082      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7083      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7084   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7085     if (b->pspace == current_program_space
7086         && (b->type == bp_longjmp_master
7087             || b->type == bp_exception_master))
7088       {
7089         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7090         struct breakpoint *clone;
7091
7092         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7093            after their removal.  */
7094         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7095                                                   &longjmp_breakpoint_ops);
7096         clone->thread = thread;
7097       }
7098
7099   tp->initiating_frame = frame;
7100 }
7101
7102 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7103 void
7104 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7105 {
7106   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7107
7108   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7109     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7110       {
7111         if (b->thread == thread)
7112           delete_breakpoint (b);
7113       }
7114 }
7115
7116 void
7117 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7118 {
7119   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7120
7121   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7122     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7123       {
7124         if (b->thread == thread)
7125           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7126       }
7127 }
7128
7129 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7130    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7131    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7132    breakpoints.  */
7133
7134 struct breakpoint *
7135 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7136 {
7137   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7138
7139   ALL_BREAKPOINTS (b)
7140     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7141       {
7142         struct breakpoint *new_b;
7143
7144         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7145                                                   &momentary_breakpoint_ops);
7146         new_b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7147
7148         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7149
7150         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7151         if (retval == NULL)
7152           retval = new_b;
7153         new_b->related_breakpoint = retval;
7154         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7155           retval = retval->related_breakpoint;
7156         retval->related_breakpoint = new_b;
7157       }
7158
7159   return retval;
7160 }
7161
7162 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7163    THREAD.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7164    stack.
7165
7166    You should call this function only at places where it is safe to currently
7167    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7168    frames.  */
7169
7170 void
7171 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (int thread)
7172 {
7173   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7174
7175   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7176     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == thread)
7177       {
7178         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7179
7180         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7181           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7182         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7183             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7184           continue;
7185         
7186         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id);
7187
7188         while (b->related_breakpoint != b)
7189           {
7190             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7191               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7192             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7193           }
7194         delete_breakpoint (b);
7195       }
7196 }
7197
7198 void
7199 enable_overlay_breakpoints (void)
7200 {
7201   struct breakpoint *b;
7202
7203   ALL_BREAKPOINTS (b)
7204     if (b->type == bp_overlay_event)
7205     {
7206       b->enable_state = bp_enabled;
7207       update_global_location_list (1);
7208       overlay_events_enabled = 1;
7209     }
7210 }
7211
7212 void
7213 disable_overlay_breakpoints (void)
7214 {
7215   struct breakpoint *b;
7216
7217   ALL_BREAKPOINTS (b)
7218     if (b->type == bp_overlay_event)
7219     {
7220       b->enable_state = bp_disabled;
7221       update_global_location_list (0);
7222       overlay_events_enabled = 0;
7223     }
7224 }
7225
7226 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7227    master breakpoint.  */
7228 void
7229 set_std_terminate_breakpoint (void)
7230 {
7231   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7232
7233   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7234     if (b->pspace == current_program_space
7235         && b->type == bp_std_terminate_master)
7236       {
7237         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7238                                           &momentary_breakpoint_ops);
7239       }
7240 }
7241
7242 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7243 void
7244 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7245 {
7246   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7247
7248   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7249     if (b->type == bp_std_terminate)
7250       delete_breakpoint (b);
7251 }
7252
7253 struct breakpoint *
7254 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7255 {
7256   struct breakpoint *b;
7257
7258   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7259                                   &internal_breakpoint_ops);
7260
7261   b->enable_state = bp_enabled;
7262   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7263   b->addr_string
7264     = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
7265
7266   update_global_location_list_nothrow (1);
7267
7268   return b;
7269 }
7270
7271 void
7272 remove_thread_event_breakpoints (void)
7273 {
7274   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7275
7276   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7277     if (b->type == bp_thread_event
7278         && b->loc->pspace == current_program_space)
7279       delete_breakpoint (b);
7280 }
7281
7282 struct lang_and_radix
7283   {
7284     enum language lang;
7285     int radix;
7286   };
7287
7288 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7289
7290 struct breakpoint *
7291 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7292 {
7293   struct breakpoint *b;
7294
7295   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7296                                   &internal_breakpoint_ops);
7297   update_global_location_list_nothrow (1);
7298   return b;
7299 }
7300
7301 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7302
7303 void
7304 remove_jit_event_breakpoints (void)
7305 {
7306   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7307
7308   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7309     if (b->type == bp_jit_event
7310         && b->loc->pspace == current_program_space)
7311       delete_breakpoint (b);
7312 }
7313
7314 void
7315 remove_solib_event_breakpoints (void)
7316 {
7317   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7318
7319   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7320     if (b->type == bp_shlib_event
7321         && b->loc->pspace == current_program_space)
7322       delete_breakpoint (b);
7323 }
7324
7325 struct breakpoint *
7326 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7327 {
7328   struct breakpoint *b;
7329
7330   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7331                                   &internal_breakpoint_ops);
7332   update_global_location_list_nothrow (1);
7333   return b;
7334 }
7335
7336 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7337    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7338
7339 void
7340 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7341 {
7342   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7343
7344   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7345   {
7346     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7347     struct breakpoint *b = loc->owner;
7348
7349     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7350        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7351        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7352        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7353        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7354     if (((b->type == bp_breakpoint)
7355          || (b->type == bp_jit_event)
7356          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7357          || (is_tracepoint (b)))
7358         && loc->pspace == current_program_space
7359         && !loc->shlib_disabled
7360 #ifdef PC_SOLIB
7361         && PC_SOLIB (loc->address)
7362 #else
7363         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7364 #endif
7365         )
7366       {
7367         loc->shlib_disabled = 1;
7368       }
7369   }
7370 }
7371
7372 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in an unloaded shared
7373    library.  Only apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay
7374    disabled.  */
7375
7376 static void
7377 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7378 {
7379   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7380   int disabled_shlib_breaks = 0;
7381
7382   /* SunOS a.out shared libraries are always mapped, so do not
7383      disable breakpoints; they will only be reported as unloaded
7384      through clear_solib when GDB discards its shared library
7385      list.  See clear_solib for more information.  */
7386   if (exec_bfd != NULL
7387       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_aout_flavour)
7388     return;
7389
7390   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7391   {
7392     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7393     struct breakpoint *b = loc->owner;
7394
7395     if (solib->pspace == loc->pspace
7396         && !loc->shlib_disabled
7397         && (((b->type == bp_breakpoint
7398               || b->type == bp_jit_event
7399               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7400              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7401                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7402             || is_tracepoint (b))
7403         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7404       {
7405         loc->shlib_disabled = 1;
7406         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7407            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7408            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7409         loc->inserted = 0;
7410
7411         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7412         observer_notify_breakpoint_modified (b);
7413
7414         if (!disabled_shlib_breaks)
7415           {
7416             target_terminal_ours_for_output ();
7417             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7418                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7419                      solib->so_name);
7420           }
7421         disabled_shlib_breaks = 1;
7422       }
7423   }
7424 }
7425
7426 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7427
7428 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7429    catchpoint.  It includes a "struct breakpoint" as a kind of base
7430    class; users downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A
7431    breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7432    CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7433
7434 struct fork_catchpoint
7435 {
7436   /* The base class.  */
7437   struct breakpoint base;
7438
7439   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7440      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7441      catchpoint has triggered.  */
7442   ptid_t forked_inferior_pid;
7443 };
7444
7445 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7446    catchpoints.  */
7447
7448 static int
7449 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7450 {
7451   return target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7452 }
7453
7454 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7455    catchpoints.  */
7456
7457 static int
7458 remove_catch_fork (struct bp_location *bl)
7459 {
7460   return target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7461 }
7462
7463 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7464    catchpoints.  */
7465
7466 static int
7467 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7468                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7469                            const struct target_waitstatus *ws)
7470 {
7471   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7472
7473   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7474     return 0;
7475
7476   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7477   return 1;
7478 }
7479
7480 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7481    catchpoints.  */
7482
7483 static enum print_stop_action
7484 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7485 {
7486   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7487   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7488   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7489
7490   annotate_catchpoint (b->number);
7491   if (b->disposition == disp_del)
7492     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7493   else
7494     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7495   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7496     {
7497       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7498                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7499       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7500     }
7501   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7502   ui_out_text (uiout, " (forked process ");
7503   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7504   ui_out_text (uiout, "), ");
7505   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7506 }
7507
7508 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7509    catchpoints.  */
7510
7511 static void
7512 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7513 {
7514   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7515   struct value_print_options opts;
7516   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7517
7518   get_user_print_options (&opts);
7519
7520   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7521      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7522      readable).  */
7523   if (opts.addressprint)
7524     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7525   annotate_field (5);
7526   ui_out_text (uiout, "fork");
7527   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7528     {
7529       ui_out_text (uiout, ", process ");
7530       ui_out_field_int (uiout, "what",
7531                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7532       ui_out_spaces (uiout, 1);
7533     }
7534 }
7535
7536 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7537    catchpoints.  */
7538
7539 static void
7540 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7541 {
7542   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7543 }
7544
7545 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7546    catchpoints.  */
7547
7548 static void
7549 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7550 {
7551   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7552   print_recreate_thread (b, fp);
7553 }
7554
7555 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7556
7557 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7558
7559 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7560    catchpoints.  */
7561
7562 static int
7563 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7564 {
7565   return target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7566 }
7567
7568 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7569    catchpoints.  */
7570
7571 static int
7572 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7573 {
7574   return target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7575 }
7576
7577 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7578    catchpoints.  */
7579
7580 static int
7581 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7582                             struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7583                             const struct target_waitstatus *ws)
7584 {
7585   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7586
7587   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7588     return 0;
7589
7590   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7591   return 1;
7592 }
7593
7594 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7595    catchpoints.  */
7596
7597 static enum print_stop_action
7598 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7599 {
7600   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7601   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7602   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7603
7604   annotate_catchpoint (b->number);
7605   if (b->disposition == disp_del)
7606     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7607   else
7608     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7609   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7610     {
7611       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7612                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7613       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7614     }
7615   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7616   ui_out_text (uiout, " (vforked process ");
7617   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7618   ui_out_text (uiout, "), ");
7619   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7620 }
7621
7622 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7623    catchpoints.  */
7624
7625 static void
7626 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7627 {
7628   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7629   struct value_print_options opts;
7630   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7631
7632   get_user_print_options (&opts);
7633   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7634      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7635      readable).  */
7636   if (opts.addressprint)
7637     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7638   annotate_field (5);
7639   ui_out_text (uiout, "vfork");
7640   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7641     {
7642       ui_out_text (uiout, ", process ");
7643       ui_out_field_int (uiout, "what",
7644                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7645       ui_out_spaces (uiout, 1);
7646     }
7647 }
7648
7649 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7650    catchpoints.  */
7651
7652 static void
7653 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7654 {
7655   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7656 }
7657
7658 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7659    catchpoints.  */
7660
7661 static void
7662 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7663 {
7664   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7665   print_recreate_thread (b, fp);
7666 }
7667
7668 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7669
7670 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7671
7672 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7673    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7674    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7675    really of this type iff its ops pointer points to
7676    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7677
7678 struct solib_catchpoint
7679 {
7680   /* The base class.  */
7681   struct breakpoint base;
7682
7683   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7684   unsigned char is_load;
7685
7686   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7687      REGEX is non-NULL.  */
7688   char *regex;
7689   regex_t compiled;
7690 };
7691
7692 static void
7693 dtor_catch_solib (struct breakpoint *b)
7694 {
7695   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7696
7697   if (self->regex)
7698     regfree (&self->compiled);
7699   xfree (self->regex);
7700
7701   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7702 }
7703
7704 static int
7705 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7706 {
7707   return 0;
7708 }
7709
7710 static int
7711 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7712 {
7713   return 0;
7714 }
7715
7716 static int
7717 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7718                             struct address_space *aspace,
7719                             CORE_ADDR bp_addr,
7720                             const struct target_waitstatus *ws)
7721 {
7722   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7723   struct breakpoint *other;
7724
7725   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7726     return 1;
7727
7728   ALL_BREAKPOINTS (other)
7729   {
7730     struct bp_location *other_bl;
7731
7732     if (other == bl->owner)
7733       continue;
7734
7735     if (other->type != bp_shlib_event)
7736       continue;
7737
7738     if (self->base.pspace != NULL && other->pspace != self->base.pspace)
7739       continue;
7740
7741     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7742       {
7743         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7744           return 1;
7745       }
7746   }
7747
7748   return 0;
7749 }
7750
7751 static void
7752 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7753 {
7754   struct solib_catchpoint *self
7755     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7756   int ix;
7757
7758   if (self->is_load)
7759     {
7760       struct so_list *iter;
7761
7762       for (ix = 0;
7763            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
7764                         ix, iter);
7765            ++ix)
7766         {
7767           if (!self->regex
7768               || regexec (&self->compiled, iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7769             return;
7770         }
7771     }
7772   else
7773     {
7774       char *iter;
7775
7776       for (ix = 0;
7777            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
7778                         ix, iter);
7779            ++ix)
7780         {
7781           if (!self->regex
7782               || regexec (&self->compiled, iter, 0, NULL, 0) == 0)
7783             return;
7784         }
7785     }
7786
7787   bs->stop = 0;
7788   bs->print_it = print_it_noop;
7789 }
7790
7791 static enum print_stop_action
7792 print_it_catch_solib (bpstat bs)
7793 {
7794   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7795   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7796
7797   annotate_catchpoint (b->number);
7798   if (b->disposition == disp_del)
7799     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7800   else
7801     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7802   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7803   ui_out_text (uiout, "\n");
7804   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7805     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7806   print_solib_event (1);
7807   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7808 }
7809
7810 static void
7811 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
7812 {
7813   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7814   struct value_print_options opts;
7815   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7816   char *msg;
7817
7818   get_user_print_options (&opts);
7819   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7820      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7821      readable).  */
7822   if (opts.addressprint)
7823     {
7824       annotate_field (4);
7825       ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7826     }
7827
7828   annotate_field (5);
7829   if (self->is_load)
7830     {
7831       if (self->regex)
7832         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
7833       else
7834         msg = xstrdup (_("load of library"));
7835     }
7836   else
7837     {
7838       if (self->regex)
7839         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
7840       else
7841         msg = xstrdup (_("unload of library"));
7842     }
7843   ui_out_field_string (uiout, "what", msg);
7844   xfree (msg);
7845 }
7846
7847 static void
7848 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
7849 {
7850   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7851
7852   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
7853                    self->is_load ? "load" : "unload");
7854 }
7855
7856 static void
7857 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7858 {
7859   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7860
7861   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
7862                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
7863                       self->is_load ? "load" : "unload");
7864   if (self->regex)
7865     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
7866   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
7867 }
7868
7869 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
7870
7871 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
7872    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
7873    the events to be caught are load events, otherwise they are
7874    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
7875    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
7876    created in an enabled state.  */
7877
7878 void
7879 add_solib_catchpoint (char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
7880 {
7881   struct solib_catchpoint *c;
7882   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
7883   struct cleanup *cleanup;
7884
7885   if (!arg)
7886     arg = "";
7887   arg = skip_spaces (arg);
7888
7889   c = XCNEW (struct solib_catchpoint);
7890   cleanup = make_cleanup (xfree, c);
7891
7892   if (*arg != '\0')
7893     {
7894       int errcode;
7895
7896       errcode = regcomp (&c->compiled, arg, REG_NOSUB);
7897       if (errcode != 0)
7898         {
7899           char *err = get_regcomp_error (errcode, &c->compiled);
7900
7901           make_cleanup (xfree, err);
7902           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, arg);
7903         }
7904       c->regex = xstrdup (arg);
7905     }
7906
7907   c->is_load = is_load;
7908   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, is_temp, NULL,
7909                    &catch_solib_breakpoint_ops);
7910
7911   c->base.enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
7912
7913   discard_cleanups (cleanup);
7914   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
7915 }
7916
7917 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
7918    "catch unload".  */
7919
7920 static void
7921 catch_load_or_unload (char *arg, int from_tty, int is_load,
7922                       struct cmd_list_element *command)
7923 {
7924   int tempflag;
7925   const int enabled = 1;
7926
7927   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
7928
7929   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
7930 }
7931
7932 static void
7933 catch_load_command_1 (char *arg, int from_tty,
7934                       struct cmd_list_element *command)
7935 {
7936   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
7937 }
7938
7939 static void
7940 catch_unload_command_1 (char *arg, int from_tty,
7941                         struct cmd_list_element *command)
7942 {
7943   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
7944 }
7945
7946 DEF_VEC_I(int);
7947
7948 /* An instance of this type is used to represent a syscall catchpoint.
7949    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7950    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7951    really of this type iff its ops pointer points to
7952    CATCH_SYSCALL_BREAKPOINT_OPS.  */
7953
7954 struct syscall_catchpoint
7955 {
7956   /* The base class.  */
7957   struct breakpoint base;
7958
7959   /* Syscall numbers used for the 'catch syscall' feature.  If no
7960      syscall has been specified for filtering, its value is NULL.
7961      Otherwise, it holds a list of all syscalls to be caught.  The
7962      list elements are allocated with xmalloc.  */
7963   VEC(int) *syscalls_to_be_caught;
7964 };
7965
7966 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for syscall
7967    catchpoints.  */
7968
7969 static void
7970 dtor_catch_syscall (struct breakpoint *b)
7971 {
7972   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
7973
7974   VEC_free (int, c->syscalls_to_be_caught);
7975
7976   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7977 }
7978
7979 static const struct inferior_data *catch_syscall_inferior_data = NULL;
7980
7981 struct catch_syscall_inferior_data
7982 {
7983   /* We keep a count of the number of times the user has requested a
7984      particular syscall to be tracked, and pass this information to the
7985      target.  This lets capable targets implement filtering directly.  */
7986
7987   /* Number of times that "any" syscall is requested.  */
7988   int any_syscall_count;
7989
7990   /* Count of each system call.  */
7991   VEC(int) *syscalls_counts;
7992
7993   /* This counts all syscall catch requests, so we can readily determine
7994      if any catching is necessary.  */
7995   int total_syscalls_count;
7996 };
7997
7998 static struct catch_syscall_inferior_data*
7999 get_catch_syscall_inferior_data (struct inferior *inf)
8000 {
8001   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data;
8002
8003   inf_data = inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data);
8004   if (inf_data == NULL)
8005     {
8006       inf_data = XZALLOC (struct catch_syscall_inferior_data);
8007       set_inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data, inf_data);
8008     }
8009
8010   return inf_data;
8011 }
8012
8013 static void
8014 catch_syscall_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
8015 {
8016   xfree (arg);
8017 }
8018
8019
8020 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for syscall
8021    catchpoints.  */
8022
8023 static int
8024 insert_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8025 {
8026   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8027   struct inferior *inf = current_inferior ();
8028   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8029     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8030
8031   ++inf_data->total_syscalls_count;
8032   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8033     ++inf_data->any_syscall_count;
8034   else
8035     {
8036       int i, iter;
8037
8038       for (i = 0;
8039            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8040            i++)
8041         {
8042           int elem;
8043
8044           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8045             {
8046               int old_size = VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts);
8047               uintptr_t vec_addr_offset
8048                 = old_size * ((uintptr_t) sizeof (int));
8049               uintptr_t vec_addr;
8050               VEC_safe_grow (int, inf_data->syscalls_counts, iter + 1);
8051               vec_addr = ((uintptr_t) VEC_address (int,
8052                                                   inf_data->syscalls_counts)
8053                           + vec_addr_offset);
8054               memset ((void *) vec_addr, 0,
8055                       (iter + 1 - old_size) * sizeof (int));
8056             }
8057           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8058           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, ++elem);
8059         }
8060     }
8061
8062   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8063                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8064                                         inf_data->any_syscall_count,
8065                                         VEC_length (int,
8066                                                     inf_data->syscalls_counts),
8067                                         VEC_address (int,
8068                                                      inf_data->syscalls_counts));
8069 }
8070
8071 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for syscall
8072    catchpoints.  */
8073
8074 static int
8075 remove_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8076 {
8077   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8078   struct inferior *inf = current_inferior ();
8079   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8080     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8081
8082   --inf_data->total_syscalls_count;
8083   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8084     --inf_data->any_syscall_count;
8085   else
8086     {
8087       int i, iter;
8088
8089       for (i = 0;
8090            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8091            i++)
8092         {
8093           int elem;
8094           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8095             /* Shouldn't happen.  */
8096             continue;
8097           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8098           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, --elem);
8099         }
8100     }
8101
8102   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8103                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8104                                         inf_data->any_syscall_count,
8105                                         VEC_length (int,
8106                                                     inf_data->syscalls_counts),
8107                                         VEC_address (int,
8108                                                      inf_data->syscalls_counts));
8109 }
8110
8111 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for syscall
8112    catchpoints.  */
8113
8114 static int
8115 breakpoint_hit_catch_syscall (const struct bp_location *bl,
8116                               struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8117                               const struct target_waitstatus *ws)
8118 {
8119   /* We must check if we are catching specific syscalls in this
8120      breakpoint.  If we are, then we must guarantee that the called
8121      syscall is the same syscall we are catching.  */
8122   int syscall_number = 0;
8123   const struct syscall_catchpoint *c
8124     = (const struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8125
8126   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8127       && ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
8128     return 0;
8129
8130   syscall_number = ws->value.syscall_number;
8131
8132   /* Now, checking if the syscall is the same.  */
8133   if (c->syscalls_to_be_caught)
8134     {
8135       int i, iter;
8136
8137       for (i = 0;
8138            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8139            i++)
8140         if (syscall_number == iter)
8141           break;
8142       /* Not the same.  */
8143       if (!iter)
8144         return 0;
8145     }
8146
8147   return 1;
8148 }
8149
8150 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for syscall
8151    catchpoints.  */
8152
8153 static enum print_stop_action
8154 print_it_catch_syscall (bpstat bs)
8155 {
8156   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8157   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8158   /* These are needed because we want to know in which state a
8159      syscall is.  It can be in the TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8160      or TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN, and depending on it we
8161      must print "called syscall" or "returned from syscall".  */
8162   ptid_t ptid;
8163   struct target_waitstatus last;
8164   struct syscall s;
8165
8166   get_last_target_status (&ptid, &last);
8167
8168   get_syscall_by_number (last.value.syscall_number, &s);
8169
8170   annotate_catchpoint (b->number);
8171
8172   if (b->disposition == disp_del)
8173     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8174   else
8175     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8176   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8177     {
8178       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8179                            async_reason_lookup (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8180                                                 ? EXEC_ASYNC_SYSCALL_ENTRY
8181                                                 : EXEC_ASYNC_SYSCALL_RETURN));
8182       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8183     }
8184   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8185
8186   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY)
8187     ui_out_text (uiout, " (call to syscall ");
8188   else
8189     ui_out_text (uiout, " (returned from syscall ");
8190
8191   if (s.name == NULL || ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8192     ui_out_field_int (uiout, "syscall-number", last.value.syscall_number);
8193   if (s.name != NULL)
8194     ui_out_field_string (uiout, "syscall-name", s.name);
8195
8196   ui_out_text (uiout, "), ");
8197
8198   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8199 }
8200
8201 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for syscall
8202    catchpoints.  */
8203
8204 static void
8205 print_one_catch_syscall (struct breakpoint *b,
8206                          struct bp_location **last_loc)
8207 {
8208   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8209   struct value_print_options opts;
8210   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8211
8212   get_user_print_options (&opts);
8213   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8214      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8215      readable).  */
8216   if (opts.addressprint)
8217     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8218   annotate_field (5);
8219
8220   if (c->syscalls_to_be_caught
8221       && VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8222     ui_out_text (uiout, "syscalls \"");
8223   else
8224     ui_out_text (uiout, "syscall \"");
8225
8226   if (c->syscalls_to_be_caught)
8227     {
8228       int i, iter;
8229       char *text = xstrprintf ("%s", "");
8230
8231       for (i = 0;
8232            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8233            i++)
8234         {
8235           char *x = text;
8236           struct syscall s;
8237           get_syscall_by_number (iter, &s);
8238
8239           if (s.name != NULL)
8240             text = xstrprintf ("%s%s, ", text, s.name);
8241           else
8242             text = xstrprintf ("%s%d, ", text, iter);
8243
8244           /* We have to xfree the last 'text' (now stored at 'x')
8245              because xstrprintf dynamically allocates new space for it
8246              on every call.  */
8247           xfree (x);
8248         }
8249       /* Remove the last comma.  */
8250       text[strlen (text) - 2] = '\0';
8251       ui_out_field_string (uiout, "what", text);
8252     }
8253   else
8254     ui_out_field_string (uiout, "what", "<any syscall>");
8255   ui_out_text (uiout, "\" ");
8256 }
8257
8258 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for syscall
8259    catchpoints.  */
8260
8261 static void
8262 print_mention_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8263 {
8264   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8265
8266   if (c->syscalls_to_be_caught)
8267     {
8268       int i, iter;
8269
8270       if (VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8271         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscalls"), b->number);
8272       else
8273         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscall"), b->number);
8274
8275       for (i = 0;
8276            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8277            i++)
8278         {
8279           struct syscall s;
8280           get_syscall_by_number (iter, &s);
8281
8282           if (s.name)
8283             printf_filtered (" '%s' [%d]", s.name, s.number);
8284           else
8285             printf_filtered (" %d", s.number);
8286         }
8287       printf_filtered (")");
8288     }
8289   else
8290     printf_filtered (_("Catchpoint %d (any syscall)"),
8291                      b->number);
8292 }
8293
8294 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for syscall
8295    catchpoints.  */
8296
8297 static void
8298 print_recreate_catch_syscall (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8299 {
8300   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8301
8302   fprintf_unfiltered (fp, "catch syscall");
8303
8304   if (c->syscalls_to_be_caught)
8305     {
8306       int i, iter;
8307
8308       for (i = 0;
8309            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8310            i++)
8311         {
8312           struct syscall s;
8313
8314           get_syscall_by_number (iter, &s);
8315           if (s.name)
8316             fprintf_unfiltered (fp, " %s", s.name);
8317           else
8318             fprintf_unfiltered (fp, " %d", s.number);
8319         }
8320     }
8321   print_recreate_thread (b, fp);
8322 }
8323
8324 /* The breakpoint_ops structure to be used in syscall catchpoints.  */
8325
8326 static struct breakpoint_ops catch_syscall_breakpoint_ops;
8327
8328 /* Returns non-zero if 'b' is a syscall catchpoint.  */
8329
8330 static int
8331 syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b)
8332 {
8333   return (b->ops == &catch_syscall_breakpoint_ops);
8334 }
8335
8336 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8337    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8338    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8339    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8340
8341 static void
8342 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8343                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8344                  char *cond_string,
8345                  const struct breakpoint_ops *ops)
8346 {
8347   struct symtab_and_line sal;
8348
8349   init_sal (&sal);
8350   sal.pspace = current_program_space;
8351
8352   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8353
8354   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8355   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8356 }
8357
8358 void
8359 install_breakpoint (int internal, struct breakpoint *b, int update_gll)
8360 {
8361   add_to_breakpoint_chain (b);
8362   set_breakpoint_number (internal, b);
8363   if (is_tracepoint (b))
8364     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8365   if (!internal)
8366     mention (b);
8367   observer_notify_breakpoint_created (b);
8368
8369   if (update_gll)
8370     update_global_location_list (1);
8371 }
8372
8373 static void
8374 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8375                                     int tempflag, char *cond_string,
8376                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8377 {
8378   struct fork_catchpoint *c = XNEW (struct fork_catchpoint);
8379
8380   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8381
8382   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8383
8384   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8385 }
8386
8387 /* Exec catchpoints.  */
8388
8389 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8390    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8391    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8392    really of this type iff its ops pointer points to
8393    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8394
8395 struct exec_catchpoint
8396 {
8397   /* The base class.  */
8398   struct breakpoint base;
8399
8400   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8401      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8402      triggered.  */
8403   char *exec_pathname;
8404 };
8405
8406 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for exec
8407    catchpoints.  */
8408
8409 static void
8410 dtor_catch_exec (struct breakpoint *b)
8411 {
8412   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8413
8414   xfree (c->exec_pathname);
8415
8416   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8417 }
8418
8419 static int
8420 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8421 {
8422   return target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8423 }
8424
8425 static int
8426 remove_catch_exec (struct bp_location *bl)
8427 {
8428   return target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8429 }
8430
8431 static int
8432 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8433                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8434                            const struct target_waitstatus *ws)
8435 {
8436   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8437
8438   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8439     return 0;
8440
8441   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8442   return 1;
8443 }
8444
8445 static enum print_stop_action
8446 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8447 {
8448   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8449   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8450   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8451
8452   annotate_catchpoint (b->number);
8453   if (b->disposition == disp_del)
8454     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8455   else
8456     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8457   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8458     {
8459       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8460                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8461       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8462     }
8463   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8464   ui_out_text (uiout, " (exec'd ");
8465   ui_out_field_string (uiout, "new-exec", c->exec_pathname);
8466   ui_out_text (uiout, "), ");
8467
8468   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8469 }
8470
8471 static void
8472 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8473 {
8474   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8475   struct value_print_options opts;
8476   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8477
8478   get_user_print_options (&opts);
8479
8480   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8481      not line up too nicely with the headers, but the effect
8482      is relatively readable).  */
8483   if (opts.addressprint)
8484     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8485   annotate_field (5);
8486   ui_out_text (uiout, "exec");
8487   if (c->exec_pathname != NULL)
8488     {
8489       ui_out_text (uiout, ", program \"");
8490       ui_out_field_string (uiout, "what", c->exec_pathname);
8491       ui_out_text (uiout, "\" ");
8492     }
8493 }
8494
8495 static void
8496 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8497 {
8498   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8499 }
8500
8501 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8502    catchpoints.  */
8503
8504 static void
8505 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8506 {
8507   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8508   print_recreate_thread (b, fp);
8509 }
8510
8511 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8512
8513 static void
8514 create_syscall_event_catchpoint (int tempflag, VEC(int) *filter,
8515                                  const struct breakpoint_ops *ops)
8516 {
8517   struct syscall_catchpoint *c;
8518   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8519
8520   c = XNEW (struct syscall_catchpoint);
8521   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, NULL, ops);
8522   c->syscalls_to_be_caught = filter;
8523
8524   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8525 }
8526
8527 static int
8528 hw_breakpoint_used_count (void)
8529 {
8530   int i = 0;
8531   struct breakpoint *b;
8532   struct bp_location *bl;
8533
8534   ALL_BREAKPOINTS (b)
8535   {
8536     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8537       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8538         {
8539           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8540              one register.  */
8541           i += b->ops->resources_needed (bl);
8542         }
8543   }
8544
8545   return i;
8546 }
8547
8548 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8549    watchpoint.  */
8550
8551 static int
8552 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8553 {
8554   int i = 0;
8555   struct bp_location *bl;
8556
8557   if (!breakpoint_enabled (b))
8558     return 0;
8559
8560   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8561     {
8562       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8563          one register.  */
8564       i += b->ops->resources_needed (bl);
8565     }
8566
8567   return i;
8568 }
8569
8570 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8571    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8572    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8573    types _not_ TYPE.  */
8574
8575 static int
8576 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8577                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8578 {
8579   int i = 0;
8580   struct breakpoint *b;
8581
8582   *other_type_used = 0;
8583   ALL_BREAKPOINTS (b)
8584     {
8585       if (b == except)
8586         continue;
8587       if (!breakpoint_enabled (b))
8588         continue;
8589
8590       if (b->type == type)
8591         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8592       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8593         *other_type_used = 1;
8594     }
8595
8596   return i;
8597 }
8598
8599 void
8600 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8601 {
8602   struct breakpoint *b;
8603
8604   ALL_BREAKPOINTS (b)
8605   {
8606     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8607       {
8608         b->enable_state = bp_call_disabled;
8609         update_global_location_list (0);
8610       }
8611   }
8612 }
8613
8614 void
8615 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8616 {
8617   struct breakpoint *b;
8618
8619   ALL_BREAKPOINTS (b)
8620   {
8621     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8622       {
8623         b->enable_state = bp_enabled;
8624         update_global_location_list (1);
8625       }
8626   }
8627 }
8628
8629 void
8630 disable_breakpoints_before_startup (void)
8631 {
8632   current_program_space->executing_startup = 1;
8633   update_global_location_list (0);
8634 }
8635
8636 void
8637 enable_breakpoints_after_startup (void)
8638 {
8639   current_program_space->executing_startup = 0;
8640   breakpoint_re_set ();
8641 }
8642
8643
8644 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
8645    at address specified by SAL.
8646    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
8647
8648 struct breakpoint *
8649 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8650                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8651 {
8652   struct breakpoint *b;
8653
8654   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8655      tail-called one.  */
8656   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8657
8658   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8659   b->enable_state = bp_enabled;
8660   b->disposition = disp_donttouch;
8661   b->frame_id = frame_id;
8662
8663   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8664      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8665      control.  */
8666   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8667     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
8668
8669   update_global_location_list_nothrow (1);
8670
8671   return b;
8672 }
8673
8674 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8675    The new breakpoint will have type TYPE, and use OPS as it
8676    breakpoint_ops.  */
8677
8678 static struct breakpoint *
8679 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8680                                   enum bptype type,
8681                                   const struct breakpoint_ops *ops)
8682 {
8683   struct breakpoint *copy;
8684
8685   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8686   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8687   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8688
8689   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8690   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8691   copy->loc->address = orig->loc->address;
8692   copy->loc->section = orig->loc->section;
8693   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8694   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8695
8696   if (orig->loc->source_file != NULL)
8697     copy->loc->source_file = xstrdup (orig->loc->source_file);
8698
8699   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8700   copy->frame_id = orig->frame_id;
8701   copy->thread = orig->thread;
8702   copy->pspace = orig->pspace;
8703
8704   copy->enable_state = bp_enabled;
8705   copy->disposition = disp_donttouch;
8706   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8707
8708   update_global_location_list_nothrow (0);
8709   return copy;
8710 }
8711
8712 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8713    ORIG is NULL.  */
8714
8715 struct breakpoint *
8716 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8717 {
8718   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8719   if (orig == NULL)
8720     return NULL;
8721
8722   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops);
8723 }
8724
8725 struct breakpoint *
8726 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8727                                 enum bptype type)
8728 {
8729   struct symtab_and_line sal;
8730
8731   sal = find_pc_line (pc, 0);
8732   sal.pc = pc;
8733   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8734   sal.explicit_pc = 1;
8735
8736   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8737 }
8738 \f
8739
8740 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8741
8742 static void
8743 mention (struct breakpoint *b)
8744 {
8745   b->ops->print_mention (b);
8746   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
8747     return;
8748   printf_filtered ("\n");
8749 }
8750 \f
8751
8752 static struct bp_location *
8753 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8754                             const struct symtab_and_line *sal)
8755 {
8756   struct bp_location *loc, **tmp;
8757   CORE_ADDR adjusted_address;
8758   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8759
8760   if (loc_gdbarch == NULL)
8761     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8762
8763   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8764      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8765      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8766      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8767      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8768      location that's only been partially initialized.  */
8769   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8770                                                 sal->pc, b->type);
8771
8772   loc = allocate_bp_location (b);
8773   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
8774     ;
8775   *tmp = loc;
8776
8777   loc->requested_address = sal->pc;
8778   loc->address = adjusted_address;
8779   loc->pspace = sal->pspace;
8780   loc->probe = sal->probe;
8781   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8782   loc->section = sal->section;
8783   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8784
8785   if (sal->symtab != NULL)
8786     loc->source_file = xstrdup (sal->symtab->filename);
8787   loc->line_number = sal->line;
8788
8789   set_breakpoint_location_function (loc,
8790                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8791   return loc;
8792 }
8793 \f
8794
8795 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint, 
8796    return 0 otherwise.  */
8797
8798 static int
8799 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8800 {
8801   int len;
8802   CORE_ADDR addr;
8803   const gdb_byte *bpoint;
8804   gdb_byte *target_mem;
8805   struct cleanup *cleanup;
8806   int retval = 0;
8807
8808   gdb_assert (loc != NULL);
8809
8810   addr = loc->address;
8811   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (loc->gdbarch, &addr, &len);
8812
8813   /* Software breakpoints unsupported?  */
8814   if (bpoint == NULL)
8815     return 0;
8816
8817   target_mem = alloca (len);
8818
8819   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8820      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8821      breakpoints they are permanent.  */
8822   cleanup = save_current_space_and_thread ();
8823
8824   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8825   make_show_memory_breakpoints_cleanup (0);
8826
8827   if (target_read_memory (loc->address, target_mem, len) == 0
8828       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8829     retval = 1;
8830
8831   do_cleanups (cleanup);
8832
8833   return retval;
8834 }
8835
8836 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8837    settings of the dprintf style options.  */
8838
8839 static void
8840 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8841 {
8842   char *dprintf_args = b->extra_string;
8843   char *printf_line = NULL;
8844
8845   if (!dprintf_args)
8846     return;
8847
8848   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8849
8850   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8851      insist on it.  */
8852   if (*dprintf_args == ',')
8853     ++dprintf_args;
8854   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8855
8856   if (*dprintf_args != '"')
8857     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8858
8859   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8860     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8861   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8862     {
8863       if (!dprintf_function)
8864         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8865
8866       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8867         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8868                                   dprintf_function,
8869                                   dprintf_channel,
8870                                   dprintf_args);
8871       else
8872         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8873                                   dprintf_function,
8874                                   dprintf_args);
8875     }
8876   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8877     {
8878       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8879         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8880       else
8881         {
8882           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8883           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8884         }
8885     }
8886   else
8887     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8888                     _("Invalid dprintf style."));
8889
8890   /* Manufacture a printf/continue sequence.  */
8891   if (printf_line)
8892     {
8893       struct command_line *printf_cmd_line, *cont_cmd_line = NULL;
8894
8895       if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
8896         {
8897           cont_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8898           cont_cmd_line->control_type = simple_control;
8899           cont_cmd_line->body_count = 0;
8900           cont_cmd_line->body_list = NULL;
8901           cont_cmd_line->next = NULL;
8902           cont_cmd_line->line = xstrdup ("continue");
8903         }
8904
8905       printf_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8906       printf_cmd_line->control_type = simple_control;
8907       printf_cmd_line->body_count = 0;
8908       printf_cmd_line->body_list = NULL;
8909       printf_cmd_line->next = cont_cmd_line;
8910       printf_cmd_line->line = printf_line;
8911
8912       breakpoint_set_commands (b, printf_cmd_line);
8913     }
8914 }
8915
8916 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8917    current style settings.  */
8918
8919 static void
8920 update_dprintf_commands (char *args, int from_tty,
8921                          struct cmd_list_element *c)
8922 {
8923   struct breakpoint *b;
8924
8925   ALL_BREAKPOINTS (b)
8926     {
8927       if (b->type == bp_dprintf)
8928         update_dprintf_command_list (b);
8929     }
8930 }
8931
8932 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use ADDR_STRING
8933    as textual description of the location, and COND_STRING
8934    as condition expression.  */
8935
8936 static void
8937 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8938                      struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
8939                      char *filter, char *cond_string,
8940                      char *extra_string,
8941                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8942                      int thread, int task, int ignore_count,
8943                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8944                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8945                      int display_canonical)
8946 {
8947   int i;
8948
8949   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8950     {
8951       int target_resources_ok;
8952
8953       i = hw_breakpoint_used_count ();
8954       target_resources_ok =
8955         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8956                                             i + 1, 0);
8957       if (target_resources_ok == 0)
8958         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8959       else if (target_resources_ok < 0)
8960         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8961     }
8962
8963   gdb_assert (sals.nelts > 0);
8964
8965   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
8966     {
8967       struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
8968       struct bp_location *loc;
8969
8970       if (from_tty)
8971         {
8972           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8973           if (!loc_gdbarch)
8974             loc_gdbarch = gdbarch;
8975
8976           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8977                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8978         }
8979
8980       if (i == 0)
8981         {
8982           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8983           b->thread = thread;
8984           b->task = task;
8985
8986           b->cond_string = cond_string;
8987           b->extra_string = extra_string;
8988           b->ignore_count = ignore_count;
8989           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8990           b->disposition = disposition;
8991
8992           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8993             b->loc->inserted = 1;
8994
8995           if (type == bp_static_tracepoint)
8996             {
8997               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8998               struct static_tracepoint_marker marker;
8999
9000               if (strace_marker_p (b))
9001                 {
9002                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
9003                      wouldn't see a sal for it.  */
9004                   char *p = &addr_string[3];
9005                   char *endp;
9006                   char *marker_str;
9007
9008                   p = skip_spaces (p);
9009
9010                   endp = skip_to_space (p);
9011
9012                   marker_str = savestring (p, endp - p);
9013                   t->static_trace_marker_id = marker_str;
9014
9015                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9016                                      "marker \"%s\"\n"),
9017                                    t->static_trace_marker_id);
9018                 }
9019               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
9020                 {
9021                   t->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
9022                   release_static_tracepoint_marker (&marker);
9023
9024                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9025                                      "marker \"%s\"\n"),
9026                                    t->static_trace_marker_id);
9027                 }
9028               else
9029                 warning (_("Couldn't determine the static "
9030                            "tracepoint marker to probe"));
9031             }
9032
9033           loc = b->loc;
9034         }
9035       else
9036         {
9037           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
9038           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
9039             loc->inserted = 1;
9040         }
9041
9042       if (bp_loc_is_permanent (loc))
9043         make_breakpoint_permanent (b);
9044
9045       if (b->cond_string)
9046         {
9047           char *arg = b->cond_string;
9048           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
9049                                    block_for_pc (loc->address), 0);
9050           if (*arg)
9051               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
9052         }
9053
9054       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
9055          command line, otherwise it's an error.  */
9056       if (type == bp_dprintf)
9057         {
9058           if (b->extra_string)
9059             update_dprintf_command_list (b);
9060           else
9061             error (_("Format string required"));
9062         }
9063       else if (b->extra_string)
9064         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
9065     }
9066
9067   b->display_canonical = display_canonical;
9068   if (addr_string)
9069     b->addr_string = addr_string;
9070   else
9071     /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
9072        me.  */
9073     b->addr_string
9074       = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
9075   b->filter = filter;
9076 }
9077
9078 static void
9079 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9080                        struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9081                        char *filter, char *cond_string,
9082                        char *extra_string,
9083                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9084                        int thread, int task, int ignore_count,
9085                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9086                        int enabled, int internal, unsigned flags,
9087                        int display_canonical)
9088 {
9089   struct breakpoint *b;
9090   struct cleanup *old_chain;
9091
9092   if (is_tracepoint_type (type))
9093     {
9094       struct tracepoint *t;
9095
9096       t = XCNEW (struct tracepoint);
9097       b = &t->base;
9098     }
9099   else
9100     b = XNEW (struct breakpoint);
9101
9102   old_chain = make_cleanup (xfree, b);
9103
9104   init_breakpoint_sal (b, gdbarch,
9105                        sals, addr_string,
9106                        filter, cond_string, extra_string,
9107                        type, disposition,
9108                        thread, task, ignore_count,
9109                        ops, from_tty,
9110                        enabled, internal, flags,
9111                        display_canonical);
9112   discard_cleanups (old_chain);
9113
9114   install_breakpoint (internal, b, 0);
9115 }
9116
9117 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
9118    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
9119    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
9120    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
9121    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
9122    function.  In that case, it's still not possible to specify
9123    separate conditions for different overloaded functions, so
9124    we take just a single condition string.
9125    
9126    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
9127    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
9128    array contents).  If the function fails (error() is called), the
9129    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
9130    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
9131
9132 static void
9133 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9134                         struct linespec_result *canonical,
9135                         char *cond_string, char *extra_string,
9136                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9137                         int thread, int task, int ignore_count,
9138                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9139                         int enabled, int internal, unsigned flags)
9140 {
9141   int i;
9142   struct linespec_sals *lsal;
9143
9144   if (canonical->pre_expanded)
9145     gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical->sals) == 1);
9146
9147   for (i = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical->sals, i, lsal); ++i)
9148     {
9149       /* Note that 'addr_string' can be NULL in the case of a plain
9150          'break', without arguments.  */
9151       char *addr_string = (canonical->addr_string
9152                            ? xstrdup (canonical->addr_string)
9153                            : NULL);
9154       char *filter_string = lsal->canonical ? xstrdup (lsal->canonical) : NULL;
9155       struct cleanup *inner = make_cleanup (xfree, addr_string);
9156
9157       make_cleanup (xfree, filter_string);
9158       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal->sals,
9159                              addr_string,
9160                              filter_string,
9161                              cond_string, extra_string,
9162                              type, disposition,
9163                              thread, task, ignore_count, ops,
9164                              from_tty, enabled, internal, flags,
9165                              canonical->special_display);
9166       discard_cleanups (inner);
9167     }
9168 }
9169
9170 /* Parse ADDRESS which is assumed to be a SAL specification possibly
9171    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9172    addresses found.  ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
9173    address strings.  ADDRESS points to the end of the SAL.
9174
9175    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9176    the caller's responsibility to free them.  */
9177
9178 static void
9179 parse_breakpoint_sals (char **address,
9180                        struct linespec_result *canonical)
9181 {
9182   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
9183      breakpoint.  */
9184   if ((*address) == NULL
9185       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
9186     {
9187       /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default breakpoint
9188          address.  */
9189       if (last_displayed_sal_is_valid ())
9190         {
9191           struct linespec_sals lsal;
9192           struct symtab_and_line sal;
9193           CORE_ADDR pc;
9194
9195           init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
9196           lsal.sals.sals = (struct symtab_and_line *)
9197             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
9198
9199           /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9200              corresponding to the last call to print_frame_info.
9201              Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9202              as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9203              find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9204           get_last_displayed_sal (&sal);
9205           pc = sal.pc;
9206           sal = find_pc_line (pc, 0);
9207
9208           /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9209              where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9210              make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9211              trying to expand the list of sals to include all other
9212              instances with the same symtab and line.  */
9213           sal.pc = pc;
9214           sal.explicit_pc = 1;
9215
9216           lsal.sals.sals[0] = sal;
9217           lsal.sals.nelts = 1;
9218           lsal.canonical = NULL;
9219
9220           VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
9221         }
9222       else
9223         error (_("No default breakpoint address now."));
9224     }
9225   else
9226     {
9227       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9228
9229       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9230          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9231          This should produce the results we want almost all of the
9232          time while leaving default_breakpoint_* alone.
9233
9234          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9235          may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9236       if (last_displayed_sal_is_valid ()
9237           && (!cursal.symtab
9238               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
9239                   && ((*address)[1] != '['))))
9240         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9241                           get_last_displayed_symtab (),
9242                           get_last_displayed_line (),
9243                           canonical, NULL, NULL);
9244       else
9245         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9246                           cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9247     }
9248 }
9249
9250
9251 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9252    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9253
9254 static void
9255 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals)
9256 {    
9257   int i;
9258
9259   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9260     resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
9261 }
9262
9263 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9264    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9265    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9266    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9267    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9268    it, etc.  */
9269
9270 static void
9271 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9272                             struct symtabs_and_lines *sals)
9273 {
9274   int i, rslt;
9275   struct symtab_and_line *sal;
9276   char *msg;
9277   struct cleanup *old_chain;
9278
9279   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9280     {
9281       struct gdbarch *sarch;
9282
9283       sal = &sals->sals[i];
9284
9285       sarch = get_sal_arch (*sal);
9286       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9287          associated with SAL.  */
9288       if (sarch == NULL)
9289         sarch = gdbarch;
9290       rslt = gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal->pc,
9291                                                NULL, &msg);
9292       old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
9293
9294       if (!rslt)
9295         error (_("May not have a fast tracepoint at 0x%s%s"),
9296                paddress (sarch, sal->pc), (msg ? msg : ""));
9297
9298       do_cleanups (old_chain);
9299     }
9300 }
9301
9302 /* Issue an invalid thread ID error.  */
9303
9304 static void ATTRIBUTE_NORETURN
9305 invalid_thread_id_error (int id)
9306 {
9307   error (_("Unknown thread %d."), id);
9308 }
9309
9310 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9311    accepted by the 'break' command, extract the condition
9312    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9313    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9314    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9315    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9316
9317 static void
9318 find_condition_and_thread (char *tok, CORE_ADDR pc,
9319                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9320                            char **rest)
9321 {
9322   *cond_string = NULL;
9323   *thread = -1;
9324   *task = 0;
9325   *rest = NULL;
9326
9327   while (tok && *tok)
9328     {
9329       char *end_tok;
9330       int toklen;
9331       char *cond_start = NULL;
9332       char *cond_end = NULL;
9333
9334       tok = skip_spaces (tok);
9335
9336       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9337         {
9338           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9339           return;
9340         }
9341
9342       end_tok = skip_to_space (tok);
9343
9344       toklen = end_tok - tok;
9345
9346       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9347         {
9348           struct expression *expr;
9349
9350           tok = cond_start = end_tok + 1;
9351           expr = parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9352           xfree (expr);
9353           cond_end = tok;
9354           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9355         }
9356       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9357         {
9358           char *tmptok;
9359
9360           tok = end_tok + 1;
9361           tmptok = tok;
9362           *thread = strtol (tok, &tok, 0);
9363           if (tok == tmptok)
9364             error (_("Junk after thread keyword."));
9365           if (!valid_thread_id (*thread))
9366             invalid_thread_id_error (*thread);
9367         }
9368       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9369         {
9370           char *tmptok;
9371
9372           tok = end_tok + 1;
9373           tmptok = tok;
9374           *task = strtol (tok, &tok, 0);
9375           if (tok == tmptok)
9376             error (_("Junk after task keyword."));
9377           if (!valid_task_id (*task))
9378             error (_("Unknown task %d."), *task);
9379         }
9380       else if (rest)
9381         {
9382           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9383           return;
9384         }
9385       else
9386         error (_("Junk at end of arguments."));
9387     }
9388 }
9389
9390 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9391
9392 static struct symtabs_and_lines
9393 decode_static_tracepoint_spec (char **arg_p)
9394 {
9395   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
9396   struct symtabs_and_lines sals;
9397   struct cleanup *old_chain;
9398   char *p = &(*arg_p)[3];
9399   char *endp;
9400   char *marker_str;
9401   int i;
9402
9403   p = skip_spaces (p);
9404
9405   endp = skip_to_space (p);
9406
9407   marker_str = savestring (p, endp - p);
9408   old_chain = make_cleanup (xfree, marker_str);
9409
9410   markers = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str);
9411   if (VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
9412     error (_("No known static tracepoint marker named %s"), marker_str);
9413
9414   sals.nelts = VEC_length(static_tracepoint_marker_p, markers);
9415   sals.sals = xmalloc (sizeof *sals.sals * sals.nelts);
9416
9417   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
9418     {
9419       struct static_tracepoint_marker *marker;
9420
9421       marker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, i);
9422
9423       init_sal (&sals.sals[i]);
9424
9425       sals.sals[i] = find_pc_line (marker->address, 0);
9426       sals.sals[i].pc = marker->address;
9427
9428       release_static_tracepoint_marker (marker);
9429     }
9430
9431   do_cleanups (old_chain);
9432
9433   *arg_p = endp;
9434   return sals;
9435 }
9436
9437 /* Set a breakpoint.  This function is shared between CLI and MI
9438    functions for setting a breakpoint.  This function has two major
9439    modes of operations, selected by the PARSE_CONDITION_AND_THREAD
9440    parameter.  If non-zero, the function will parse arg, extracting
9441    breakpoint location, address and thread.  Otherwise, ARG is just
9442    the location of breakpoint, with condition and thread specified by
9443    the COND_STRING and THREAD parameters.  If INTERNAL is non-zero,
9444    the breakpoint number will be allocated from the internal
9445    breakpoint count.  Returns true if any breakpoint was created;
9446    false otherwise.  */
9447
9448 int
9449 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9450                    char *arg, char *cond_string,
9451                    int thread, char *extra_string,
9452                    int parse_condition_and_thread,
9453                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9454                    int ignore_count,
9455                    enum auto_boolean pending_break_support,
9456                    const struct breakpoint_ops *ops,
9457                    int from_tty, int enabled, int internal,
9458                    unsigned flags)
9459 {
9460   volatile struct gdb_exception e;
9461   char *copy_arg = NULL;
9462   char *addr_start = arg;
9463   struct linespec_result canonical;
9464   struct cleanup *old_chain;
9465   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9466   int pending = 0;
9467   int task = 0;
9468   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9469
9470   gdb_assert (ops != NULL);
9471
9472   init_linespec_result (&canonical);
9473
9474   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
9475     {
9476       ops->create_sals_from_address (&arg, &canonical, type_wanted,
9477                                      addr_start, &copy_arg);
9478     }
9479
9480   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
9481   switch (e.reason)
9482     {
9483     case GDB_NO_ERROR:
9484       if (VEC_empty (linespec_sals, canonical.sals))
9485         return 0;
9486       break;
9487     case RETURN_ERROR:
9488       switch (e.error)
9489         {
9490         case NOT_FOUND_ERROR:
9491
9492           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9493              error.  */
9494
9495           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9496             throw_exception (e);
9497
9498           exception_print (gdb_stderr, e);
9499
9500           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9501              selects no, then simply return the error code.  */
9502           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9503               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9504                           bptype_string (type_wanted)))
9505             return 0;
9506
9507           /* At this point, either the user was queried about setting
9508              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9509              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9510              is defaulted on behalf of the user.  */
9511           {
9512             struct linespec_sals lsal;
9513
9514             copy_arg = xstrdup (addr_start);
9515             lsal.canonical = xstrdup (copy_arg);
9516             lsal.sals.nelts = 1;
9517             lsal.sals.sals = XNEW (struct symtab_and_line);
9518             init_sal (&lsal.sals.sals[0]);
9519             pending = 1;
9520             VEC_safe_push (linespec_sals, canonical.sals, &lsal);
9521           }
9522           break;
9523         default:
9524           throw_exception (e);
9525         }
9526       break;
9527     default:
9528       throw_exception (e);
9529     }
9530
9531   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up.  */
9532   old_chain = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical);
9533
9534   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9535      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9536      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9537      then the memory is not reclaimed.  */
9538   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9539
9540   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9541      are ok for the target.  */
9542   if (!pending)
9543     {
9544       int ix;
9545       struct linespec_sals *iter;
9546
9547       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9548         breakpoint_sals_to_pc (&iter->sals);
9549     }
9550
9551   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9552   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9553     {
9554       int ix;
9555       struct linespec_sals *iter;
9556
9557       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9558         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, &iter->sals);
9559     }
9560
9561   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9562      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9563      breakpoint.  */
9564   if (!pending)
9565     {
9566       struct linespec_sals *lsal;
9567
9568       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
9569
9570       if (parse_condition_and_thread)
9571         {
9572             char *rest;
9573             /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9574                from thread number, so parsing in context of first
9575                sal is OK.  When setting the breakpoint we'll 
9576                re-parse it in context of each sal.  */
9577
9578             find_condition_and_thread (arg, lsal->sals.sals[0].pc, &cond_string,
9579                                        &thread, &task, &rest);
9580             if (cond_string)
9581                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9582             if (rest)
9583               make_cleanup (xfree, rest);
9584             if (rest)
9585               extra_string = rest;
9586         }
9587       else
9588         {
9589             /* Create a private copy of condition string.  */
9590             if (cond_string)
9591             {
9592                 cond_string = xstrdup (cond_string);
9593                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9594             }
9595             /* Create a private copy of any extra string.  */
9596             if (extra_string)
9597               {
9598                 extra_string = xstrdup (extra_string);
9599                 make_cleanup (xfree, extra_string);
9600               }
9601         }
9602
9603       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical, lsal,
9604                                    cond_string, extra_string, type_wanted,
9605                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9606                                    thread, task, ignore_count, ops,
9607                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9608     }
9609   else
9610     {
9611       struct breakpoint *b;
9612
9613       make_cleanup (xfree, copy_arg);
9614
9615       if (is_tracepoint_type (type_wanted))
9616         {
9617           struct tracepoint *t;
9618
9619           t = XCNEW (struct tracepoint);
9620           b = &t->base;
9621         }
9622       else
9623         b = XNEW (struct breakpoint);
9624
9625       init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, type_wanted, ops);
9626
9627       b->addr_string = copy_arg;
9628       if (parse_condition_and_thread)
9629         b->cond_string = NULL;
9630       else
9631         {
9632           /* Create a private copy of condition string.  */
9633           if (cond_string)
9634             {
9635               cond_string = xstrdup (cond_string);
9636               make_cleanup (xfree, cond_string);
9637             }
9638           b->cond_string = cond_string;
9639         }
9640       b->extra_string = NULL;
9641       b->ignore_count = ignore_count;
9642       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9643       b->condition_not_parsed = 1;
9644       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9645       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9646            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9647         b->pspace = current_program_space;
9648
9649       install_breakpoint (internal, b, 0);
9650     }
9651   
9652   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 1)
9653     {
9654       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9655                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9656       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9657     }
9658
9659   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9660      breakpoint.  */
9661   discard_cleanups (bkpt_chain);
9662   /* But cleanup everything else.  */
9663   do_cleanups (old_chain);
9664
9665   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9666   update_global_location_list (1);
9667
9668   return 1;
9669 }
9670
9671 /* Set a breakpoint.
9672    ARG is a string describing breakpoint address,
9673    condition, and thread.
9674    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9675    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9676    and BP_TEMPFLAG.  */
9677
9678 static void
9679 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
9680 {
9681   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9682   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9683                              ? bp_hardware_breakpoint
9684                              : bp_breakpoint);
9685   struct breakpoint_ops *ops;
9686   const char *arg_cp = arg;
9687
9688   /* Matching breakpoints on probes.  */
9689   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp) != NULL)
9690     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9691   else
9692     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9693
9694   create_breakpoint (get_current_arch (),
9695                      arg,
9696                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9697                      tempflag, type_wanted,
9698                      0 /* Ignore count */,
9699                      pending_break_support,
9700                      ops,
9701                      from_tty,
9702                      1 /* enabled */,
9703                      0 /* internal */,
9704                      0);
9705 }
9706
9707 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9708
9709 void
9710 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9711 {
9712   CORE_ADDR pc;
9713
9714   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9715     {
9716       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9717         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9718                sal->line, sal->symtab->filename);
9719       sal->pc = pc;
9720
9721       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9722          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9723       if (sal->explicit_line)
9724         skip_prologue_sal (sal);
9725     }
9726
9727   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9728     {
9729       struct blockvector *bv;
9730       struct block *b;
9731       struct symbol *sym;
9732
9733       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b, sal->symtab);
9734       if (bv != NULL)
9735         {
9736           sym = block_linkage_function (b);
9737           if (sym != NULL)
9738             {
9739               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
9740               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sym);
9741             }
9742           else
9743             {
9744               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9745                  just have to look harder. This case can be executed
9746                  if we have line numbers but no functions (as can
9747                  happen in assembly source).  */
9748
9749               struct minimal_symbol *msym;
9750               struct cleanup *old_chain = save_current_space_and_thread ();
9751
9752               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9753
9754               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9755               if (msym)
9756                 sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym);
9757
9758               do_cleanups (old_chain);
9759             }
9760         }
9761     }
9762 }
9763
9764 void
9765 break_command (char *arg, int from_tty)
9766 {
9767   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9768 }
9769
9770 void
9771 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
9772 {
9773   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9774 }
9775
9776 static void
9777 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
9778 {
9779   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9780 }
9781
9782 static void
9783 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
9784 {
9785   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9786 }
9787
9788 static void
9789 stop_command (char *arg, int from_tty)
9790 {
9791   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9792 Usage: stop in <function | address>\n\
9793        stop at <line>\n"));
9794 }
9795
9796 static void
9797 stopin_command (char *arg, int from_tty)
9798 {
9799   int badInput = 0;
9800
9801   if (arg == (char *) NULL)
9802     badInput = 1;
9803   else if (*arg != '*')
9804     {
9805       char *argptr = arg;
9806       int hasColon = 0;
9807
9808       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9809          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9810          function/method name.  */
9811       while (*argptr && !hasColon)
9812         {
9813           hasColon = (*argptr == ':');
9814           argptr++;
9815         }
9816
9817       if (hasColon)
9818         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9819       else
9820         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9821     }
9822
9823   if (badInput)
9824     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9825   else
9826     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9827 }
9828
9829 static void
9830 stopat_command (char *arg, int from_tty)
9831 {
9832   int badInput = 0;
9833
9834   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9835     badInput = 1;
9836   else
9837     {
9838       char *argptr = arg;
9839       int hasColon = 0;
9840
9841       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9842          it is probably a line number.  */
9843       while (*argptr && !hasColon)
9844         {
9845           hasColon = (*argptr == ':');
9846           argptr++;
9847         }
9848
9849       if (hasColon)
9850         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9851       else
9852         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9853     }
9854
9855   if (badInput)
9856     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9857   else
9858     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9859 }
9860
9861 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9862    with a prewired command list consisting of a single output command,
9863    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9864    line.  */
9865
9866 static void
9867 dprintf_command (char *arg, int from_tty)
9868 {
9869   create_breakpoint (get_current_arch (),
9870                      arg,
9871                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9872                      0, bp_dprintf,
9873                      0 /* Ignore count */,
9874                      pending_break_support,
9875                      &dprintf_breakpoint_ops,
9876                      from_tty,
9877                      1 /* enabled */,
9878                      0 /* internal */,
9879                      0);
9880 }
9881
9882 static void
9883 agent_printf_command (char *arg, int from_tty)
9884 {
9885   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9886 }
9887
9888 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9889    ranged breakpoints.  */
9890
9891 static int
9892 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9893                                   struct address_space *aspace,
9894                                   CORE_ADDR bp_addr,
9895                                   const struct target_waitstatus *ws)
9896 {
9897   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9898       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9899     return 0;
9900
9901   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9902                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9903 }
9904
9905 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9906    ranged breakpoints.  */
9907
9908 static int
9909 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9910 {
9911   return target_ranged_break_num_registers ();
9912 }
9913
9914 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9915    ranged breakpoints.  */
9916
9917 static enum print_stop_action
9918 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9919 {
9920   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9921   struct bp_location *bl = b->loc;
9922   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9923
9924   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9925
9926   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9927   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9928
9929   annotate_breakpoint (b->number);
9930   if (b->disposition == disp_del)
9931     ui_out_text (uiout, "\nTemporary ranged breakpoint ");
9932   else
9933     ui_out_text (uiout, "\nRanged breakpoint ");
9934   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
9935     {
9936       ui_out_field_string (uiout, "reason",
9937                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9938       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
9939     }
9940   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
9941   ui_out_text (uiout, ", ");
9942
9943   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9944 }
9945
9946 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9947    ranged breakpoints.  */
9948
9949 static void
9950 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9951                              struct bp_location **last_loc)
9952 {
9953   struct bp_location *bl = b->loc;
9954   struct value_print_options opts;
9955   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9956
9957   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9958   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9959
9960   get_user_print_options (&opts);
9961
9962   if (opts.addressprint)
9963     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9964        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9965     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
9966   annotate_field (5);
9967   print_breakpoint_location (b, bl);
9968   *last_loc = bl;
9969 }
9970
9971 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9972    ranged breakpoints.  */
9973
9974 static void
9975 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9976                                     struct ui_out *uiout)
9977 {
9978   CORE_ADDR address_start, address_end;
9979   struct bp_location *bl = b->loc;
9980   struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
9981   struct cleanup *cleanup = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
9982
9983   gdb_assert (bl);
9984
9985   address_start = bl->address;
9986   address_end = address_start + bl->length - 1;
9987
9988   ui_out_text (uiout, "\taddress range: ");
9989   fprintf_unfiltered (stb, "[%s, %s]",
9990                       print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9991                       print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9992   ui_out_field_stream (uiout, "addr", stb);
9993   ui_out_text (uiout, "\n");
9994
9995   do_cleanups (cleanup);
9996 }
9997
9998 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9999    ranged breakpoints.  */
10000
10001 static void
10002 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
10003 {
10004   struct bp_location *bl = b->loc;
10005   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10006
10007   gdb_assert (bl);
10008   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
10009
10010   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10011     return;
10012
10013   printf_filtered (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
10014                    b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
10015                    paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
10016 }
10017
10018 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10019    ranged breakpoints.  */
10020
10021 static void
10022 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10023 {
10024   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s", b->addr_string,
10025                       b->addr_string_range_end);
10026   print_recreate_thread (b, fp);
10027 }
10028
10029 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
10030
10031 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
10032
10033 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
10034    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
10035    the user provides a line number, the end of the range is set to the
10036    last instruction of the given line.  */
10037
10038 static CORE_ADDR
10039 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
10040 {
10041   CORE_ADDR end;
10042
10043   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
10044      find the address of the end of the given location.  */
10045   if (sal.explicit_pc)
10046     end = sal.pc;
10047   else
10048     {
10049       int ret;
10050       CORE_ADDR start;
10051
10052       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
10053       if (!ret)
10054         error (_("Could not find location of the end of the range."));
10055
10056       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
10057       end--;
10058     }
10059
10060   return end;
10061 }
10062
10063 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
10064
10065 static void
10066 break_range_command (char *arg, int from_tty)
10067 {
10068   char *arg_start, *addr_string_start, *addr_string_end;
10069   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
10070   int bp_count, can_use_bp, length;
10071   CORE_ADDR end;
10072   struct breakpoint *b;
10073   struct symtab_and_line sal_start, sal_end;
10074   struct cleanup *cleanup_bkpt;
10075   struct linespec_sals *lsal_start, *lsal_end;
10076
10077   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
10078   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
10079     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
10080
10081   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
10082   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
10083   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
10084                                                    bp_count, 0);
10085   if (can_use_bp < 0)
10086     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
10087
10088   arg = skip_spaces (arg);
10089   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
10090     error(_("No address range specified."));
10091
10092   init_linespec_result (&canonical_start);
10093
10094   arg_start = arg;
10095   parse_breakpoint_sals (&arg, &canonical_start);
10096
10097   cleanup_bkpt = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_start);
10098
10099   if (arg[0] != ',')
10100     error (_("Too few arguments."));
10101   else if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_start.sals))
10102     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
10103
10104   lsal_start = VEC_index (linespec_sals, canonical_start.sals, 0);
10105
10106   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_start.sals) > 1
10107       || lsal_start->sals.nelts != 1)
10108     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10109
10110   sal_start = lsal_start->sals.sals[0];
10111   addr_string_start = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10112   make_cleanup (xfree, addr_string_start);
10113
10114   arg++;        /* Skip the comma.  */
10115   arg = skip_spaces (arg);
10116
10117   /* Parse the end location.  */
10118
10119   init_linespec_result (&canonical_end);
10120   arg_start = arg;
10121
10122   /* We call decode_line_full directly here instead of using
10123      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
10124      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
10125      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
10126      where +14 means 14 lines from the start location.  */
10127   decode_line_full (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
10128                     sal_start.symtab, sal_start.line,
10129                     &canonical_end, NULL, NULL);
10130
10131   make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_end);
10132
10133   if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_end.sals))
10134     error (_("Could not find location of the end of the range."));
10135
10136   lsal_end = VEC_index (linespec_sals, canonical_end.sals, 0);
10137   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_end.sals) > 1
10138       || lsal_end->sals.nelts != 1)
10139     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10140
10141   sal_end = lsal_end->sals.sals[0];
10142   addr_string_end = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10143   make_cleanup (xfree, addr_string_end);
10144
10145   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
10146   if (sal_start.pc > end)
10147     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
10148
10149   length = end - sal_start.pc + 1;
10150   if (length < 0)
10151     /* Length overflowed.  */
10152     error (_("Address range too large."));
10153   else if (length == 1)
10154     {
10155       /* This range is simple enough to be handled by
10156          the `hbreak' command.  */
10157       hbreak_command (addr_string_start, 1);
10158
10159       do_cleanups (cleanup_bkpt);
10160
10161       return;
10162     }
10163
10164   /* Now set up the breakpoint.  */
10165   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
10166                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
10167   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
10168   b->number = breakpoint_count;
10169   b->disposition = disp_donttouch;
10170   b->addr_string = xstrdup (addr_string_start);
10171   b->addr_string_range_end = xstrdup (addr_string_end);
10172   b->loc->length = length;
10173
10174   do_cleanups (cleanup_bkpt);
10175
10176   mention (b);
10177   observer_notify_breakpoint_created (b);
10178   update_global_location_list (1);
10179 }
10180
10181 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
10182     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
10183     some constant expressions and in such case still falsely return
10184     zero.  */
10185
10186 static int
10187 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
10188 {
10189   int i = exp->nelts;
10190
10191   while (i > 0)
10192     {
10193       int oplenp, argsp;
10194
10195       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
10196       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
10197       i -= oplenp;
10198
10199       switch (exp->elts[i].opcode)
10200         {
10201         case BINOP_ADD:
10202         case BINOP_SUB:
10203         case BINOP_MUL:
10204         case BINOP_DIV:
10205         case BINOP_REM:
10206         case BINOP_MOD:
10207         case BINOP_LSH:
10208         case BINOP_RSH:
10209         case BINOP_LOGICAL_AND:
10210         case BINOP_LOGICAL_OR:
10211         case BINOP_BITWISE_AND:
10212         case BINOP_BITWISE_IOR:
10213         case BINOP_BITWISE_XOR:
10214         case BINOP_EQUAL:
10215         case BINOP_NOTEQUAL:
10216         case BINOP_LESS:
10217         case BINOP_GTR:
10218         case BINOP_LEQ:
10219         case BINOP_GEQ:
10220         case BINOP_REPEAT:
10221         case BINOP_COMMA:
10222         case BINOP_EXP:
10223         case BINOP_MIN:
10224         case BINOP_MAX:
10225         case BINOP_INTDIV:
10226         case BINOP_CONCAT:
10227         case BINOP_IN:
10228         case BINOP_RANGE:
10229         case TERNOP_COND:
10230         case TERNOP_SLICE:
10231
10232         case OP_LONG:
10233         case OP_DOUBLE:
10234         case OP_DECFLOAT:
10235         case OP_LAST:
10236         case OP_COMPLEX:
10237         case OP_STRING:
10238         case OP_ARRAY:
10239         case OP_TYPE:
10240         case OP_TYPEOF:
10241         case OP_DECLTYPE:
10242         case OP_NAME:
10243         case OP_OBJC_NSSTRING:
10244
10245         case UNOP_NEG:
10246         case UNOP_LOGICAL_NOT:
10247         case UNOP_COMPLEMENT:
10248         case UNOP_ADDR:
10249         case UNOP_HIGH:
10250         case UNOP_CAST:
10251
10252         case UNOP_CAST_TYPE:
10253         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
10254         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
10255           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10256              their operands.  If they are constant, then so is the
10257              result of that operation.  For instance, if A and B are
10258              determined to be constants, then so is "A + B".
10259
10260              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10261              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10262              ADDR is.  */
10263           break;
10264
10265         case OP_VAR_VALUE:
10266           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10267
10268              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10269              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10270              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10271              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10272
10273              We also have to check for function symbols because they
10274              are always constant.  */
10275           {
10276             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10277
10278             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10279                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10280                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10281               return 0;
10282             break;
10283           }
10284
10285         /* The default action is to return 0 because we are using
10286            the optimistic approach here: If we don't know something,
10287            then it is not a constant.  */
10288         default:
10289           return 0;
10290         }
10291     }
10292
10293   return 1;
10294 }
10295
10296 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10297
10298 static void
10299 dtor_watchpoint (struct breakpoint *self)
10300 {
10301   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) self;
10302
10303   xfree (w->cond_exp);
10304   xfree (w->exp);
10305   xfree (w->exp_string);
10306   xfree (w->exp_string_reparse);
10307   value_free (w->val);
10308
10309   base_breakpoint_ops.dtor (self);
10310 }
10311
10312 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10313
10314 static void
10315 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10316 {
10317   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10318
10319   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10320      variables, or it can be on local variables.
10321
10322      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10323      persist across program restarts.  Since they can use variables
10324      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10325      are loaded and unloaded.
10326
10327      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10328      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10329      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10330      but unloading of a shared library will make the expression
10331      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10332      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10333
10334      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10335      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10336      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10337      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10338
10339      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10340      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10341
10342      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10343      reevaluated again when enabled.  */
10344   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10345 }
10346
10347 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10348
10349 static int
10350 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10351 {
10352   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10353   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10354
10355   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10356                                    w->cond_exp);
10357 }
10358
10359 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10360
10361 static int
10362 remove_watchpoint (struct bp_location *bl)
10363 {
10364   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10365   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10366
10367   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10368                                    w->cond_exp);
10369 }
10370
10371 static int
10372 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10373                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10374                            const struct target_waitstatus *ws)
10375 {
10376   struct breakpoint *b = bl->owner;
10377   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10378
10379   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10380      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10381      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10382      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10383      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10384      (did not match the data address).  */
10385   if (is_hardware_watchpoint (b)
10386       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10387     return 0;
10388
10389   return 1;
10390 }
10391
10392 static void
10393 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10394 {
10395   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10396
10397   bpstat_check_watchpoint (bs);
10398 }
10399
10400 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10401    hardware watchpoints.  */
10402
10403 static int
10404 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10405 {
10406   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10407   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10408
10409   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10410 }
10411
10412 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10413    hardware watchpoints.  */
10414
10415 static int
10416 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10417 {
10418   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10419   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10420 }
10421
10422 static enum print_stop_action
10423 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10424 {
10425   struct cleanup *old_chain;
10426   struct breakpoint *b;
10427   const struct bp_location *bl;
10428   struct ui_file *stb;
10429   enum print_stop_action result;
10430   struct watchpoint *w;
10431   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10432
10433   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10434
10435   bl = bs->bp_location_at;
10436   b = bs->breakpoint_at;
10437   w = (struct watchpoint *) b;
10438
10439   stb = mem_fileopen ();
10440   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10441
10442   switch (b->type)
10443     {
10444     case bp_watchpoint:
10445     case bp_hardware_watchpoint:
10446       annotate_watchpoint (b->number);
10447       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10448         ui_out_field_string
10449           (uiout, "reason",
10450            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10451       mention (b);
10452       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10453       ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10454       watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10455       ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10456       ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10457       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10458       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10459       ui_out_text (uiout, "\n");
10460       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10461       result = PRINT_UNKNOWN;
10462       break;
10463
10464     case bp_read_watchpoint:
10465       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10466         ui_out_field_string
10467           (uiout, "reason",
10468            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10469       mention (b);
10470       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10471       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10472       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10473       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
10474       ui_out_text (uiout, "\n");
10475       result = PRINT_UNKNOWN;
10476       break;
10477
10478     case bp_access_watchpoint:
10479       if (bs->old_val != NULL)
10480         {
10481           annotate_watchpoint (b->number);
10482           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10483             ui_out_field_string
10484               (uiout, "reason",
10485                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10486           mention (b);
10487           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10488           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10489           watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10490           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10491           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10492         }
10493       else
10494         {
10495           mention (b);
10496           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10497             ui_out_field_string
10498               (uiout, "reason",
10499                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10500           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10501           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10502         }
10503       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10504       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10505       ui_out_text (uiout, "\n");
10506       result = PRINT_UNKNOWN;
10507       break;
10508     default:
10509       result = PRINT_UNKNOWN;
10510     }
10511
10512   do_cleanups (old_chain);
10513   return result;
10514 }
10515
10516 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10517    watchpoints.  */
10518
10519 static void
10520 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10521 {
10522   struct cleanup *ui_out_chain;
10523   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10524   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10525
10526   switch (b->type)
10527     {
10528     case bp_watchpoint:
10529       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
10530       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10531       break;
10532     case bp_hardware_watchpoint:
10533       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
10534       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10535       break;
10536     case bp_read_watchpoint:
10537       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
10538       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10539       break;
10540     case bp_access_watchpoint:
10541       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
10542       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10543       break;
10544     default:
10545       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10546                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10547     }
10548
10549   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10550   ui_out_text (uiout, ": ");
10551   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10552   do_cleanups (ui_out_chain);
10553 }
10554
10555 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10556    watchpoints.  */
10557
10558 static void
10559 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10560 {
10561   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10562
10563   switch (b->type)
10564     {
10565     case bp_watchpoint:
10566     case bp_hardware_watchpoint:
10567       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10568       break;
10569     case bp_read_watchpoint:
10570       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10571       break;
10572     case bp_access_watchpoint:
10573       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10574       break;
10575     default:
10576       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10577                       _("Invalid watchpoint type."));
10578     }
10579
10580   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10581   print_recreate_thread (b, fp);
10582 }
10583
10584 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10585
10586 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10587
10588 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10589    masked hardware watchpoints.  */
10590
10591 static int
10592 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10593 {
10594   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10595
10596   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10597                                         bl->watchpoint_type);
10598 }
10599
10600 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10601    masked hardware watchpoints.  */
10602
10603 static int
10604 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10605 {
10606   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10607
10608   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10609                                         bl->watchpoint_type);
10610 }
10611
10612 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10613    masked hardware watchpoints.  */
10614
10615 static int
10616 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10617 {
10618   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10619
10620   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10621 }
10622
10623 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10624    masked hardware watchpoints.  */
10625
10626 static int
10627 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10628 {
10629   return 0;
10630 }
10631
10632 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10633    masked hardware watchpoints.  */
10634
10635 static enum print_stop_action
10636 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10637 {
10638   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10639   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10640
10641   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10642   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10643
10644   switch (b->type)
10645     {
10646     case bp_hardware_watchpoint:
10647       annotate_watchpoint (b->number);
10648       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10649         ui_out_field_string
10650           (uiout, "reason",
10651            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10652       break;
10653
10654     case bp_read_watchpoint:
10655       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10656         ui_out_field_string
10657           (uiout, "reason",
10658            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10659       break;
10660
10661     case bp_access_watchpoint:
10662       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10663         ui_out_field_string
10664           (uiout, "reason",
10665            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10666       break;
10667     default:
10668       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10669                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10670     }
10671
10672   mention (b);
10673   ui_out_text (uiout, _("\n\
10674 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10675 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10676   ui_out_text (uiout, "\n");
10677
10678   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10679   return PRINT_UNKNOWN;
10680 }
10681
10682 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10683    masked hardware watchpoints.  */
10684
10685 static void
10686 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10687                                     struct ui_out *uiout)
10688 {
10689   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10690
10691   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10692   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10693
10694   ui_out_text (uiout, "\tmask ");
10695   ui_out_field_core_addr (uiout, "mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10696   ui_out_text (uiout, "\n");
10697 }
10698
10699 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10700    masked hardware watchpoints.  */
10701
10702 static void
10703 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10704 {
10705   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10706   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10707   struct cleanup *ui_out_chain;
10708
10709   switch (b->type)
10710     {
10711     case bp_hardware_watchpoint:
10712       ui_out_text (uiout, "Masked hardware watchpoint ");
10713       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10714       break;
10715     case bp_read_watchpoint:
10716       ui_out_text (uiout, "Masked hardware read watchpoint ");
10717       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10718       break;
10719     case bp_access_watchpoint:
10720       ui_out_text (uiout, "Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10721       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10722       break;
10723     default:
10724       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10725                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10726     }
10727
10728   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10729   ui_out_text (uiout, ": ");
10730   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10731   do_cleanups (ui_out_chain);
10732 }
10733
10734 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10735    masked hardware watchpoints.  */
10736
10737 static void
10738 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10739 {
10740   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10741   char tmp[40];
10742
10743   switch (b->type)
10744     {
10745     case bp_hardware_watchpoint:
10746       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10747       break;
10748     case bp_read_watchpoint:
10749       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10750       break;
10751     case bp_access_watchpoint:
10752       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10753       break;
10754     default:
10755       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10756                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10757     }
10758
10759   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10760   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10761   print_recreate_thread (b, fp);
10762 }
10763
10764 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10765
10766 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10767
10768 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10769
10770 static int
10771 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10772 {
10773   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10774 }
10775
10776 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10777                 hw_read:   watch read, 
10778                 hw_access: watch access (read or write) */
10779 static void
10780 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty,
10781                  int just_location, int internal)
10782 {
10783   volatile struct gdb_exception e;
10784   struct breakpoint *b, *scope_breakpoint = NULL;
10785   struct expression *exp;
10786   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10787   struct value *val, *mark, *result;
10788   struct frame_info *frame;
10789   char *exp_start = NULL;
10790   char *exp_end = NULL;
10791   char *tok, *end_tok;
10792   int toklen = -1;
10793   char *cond_start = NULL;
10794   char *cond_end = NULL;
10795   enum bptype bp_type;
10796   int thread = -1;
10797   int pc = 0;
10798   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10799      the hardware watchpoint.  */
10800   int use_mask = 0;
10801   CORE_ADDR mask = 0;
10802   struct watchpoint *w;
10803
10804   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10805   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10806     {
10807       char *value_start;
10808
10809       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10810          of the arguments string.  */
10811       for (tok = arg + strlen (arg) - 1; tok > arg; tok--)
10812         {
10813           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10814           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10815             tok--;
10816
10817           /* Find the beginning of the last token.
10818              This is the value of the parameter.  */
10819           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10820             tok--;
10821           value_start = tok + 1;
10822
10823           /* Skip whitespace.  */
10824           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10825             tok--;
10826
10827           end_tok = tok;
10828
10829           /* Find the beginning of the second to last token.
10830              This is the parameter itself.  */
10831           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10832             tok--;
10833           tok++;
10834           toklen = end_tok - tok + 1;
10835
10836           if (toklen == 6 && !strncmp (tok, "thread", 6))
10837             {
10838               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10839                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10840                  only in a specific thread.  */
10841               char *endp;
10842
10843               if (thread != -1)
10844                 error(_("You can specify only one thread."));
10845
10846               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10847               thread = strtol (value_start, &endp, 0);
10848
10849               /* Check if the user provided a valid numeric value for the
10850                  thread ID.  */
10851               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10852                 error (_("Invalid thread ID specification %s."), value_start);
10853
10854               /* Check if the thread actually exists.  */
10855               if (!valid_thread_id (thread))
10856                 invalid_thread_id_error (thread);
10857             }
10858           else if (toklen == 4 && !strncmp (tok, "mask", 4))
10859             {
10860               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10861                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10862                  facility.  */
10863               struct value *mask_value, *mark;
10864
10865               if (use_mask)
10866                 error(_("You can specify only one mask."));
10867
10868               use_mask = just_location = 1;
10869
10870               mark = value_mark ();
10871               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10872               mask = value_as_address (mask_value);
10873               value_free_to_mark (mark);
10874             }
10875           else
10876             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10877             break;
10878
10879           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10880              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10881           *tok = '\0';
10882         }
10883     }
10884
10885   /* Parse the rest of the arguments.  */
10886   innermost_block = NULL;
10887   exp_start = arg;
10888   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10889   exp_end = arg;
10890   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10891      This makes the eventual display of the expression string a bit
10892      prettier.  */
10893   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10894     --exp_end;
10895
10896   /* Checking if the expression is not constant.  */
10897   if (watchpoint_exp_is_const (exp))
10898     {
10899       int len;
10900
10901       len = exp_end - exp_start;
10902       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10903         len--;
10904       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10905     }
10906
10907   exp_valid_block = innermost_block;
10908   mark = value_mark ();
10909   fetch_subexp_value (exp, &pc, &val, &result, NULL);
10910
10911   if (just_location)
10912     {
10913       int ret;
10914
10915       exp_valid_block = NULL;
10916       val = value_addr (result);
10917       release_value (val);
10918       value_free_to_mark (mark);
10919
10920       if (use_mask)
10921         {
10922           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val),
10923                                                    mask);
10924           if (ret == -1)
10925             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10926           else if (ret == -2)
10927             error (_("Invalid mask or memory region."));
10928         }
10929     }
10930   else if (val != NULL)
10931     release_value (val);
10932
10933   tok = skip_spaces (arg);
10934   end_tok = skip_to_space (tok);
10935
10936   toklen = end_tok - tok;
10937   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10938     {
10939       struct expression *cond;
10940
10941       innermost_block = NULL;
10942       tok = cond_start = end_tok + 1;
10943       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10944
10945       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10946          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10947       cond_exp_valid_block = innermost_block;
10948
10949       xfree (cond);
10950       cond_end = tok;
10951     }
10952   if (*tok)
10953     error (_("Junk at end of command."));
10954
10955   if (accessflag == hw_read)
10956     bp_type = bp_read_watchpoint;
10957   else if (accessflag == hw_access)
10958     bp_type = bp_access_watchpoint;
10959   else
10960     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10961
10962   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10963
10964   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10965      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10966      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10967      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10968   if (exp_valid_block && frame)
10969     {
10970       if (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
10971         {
10972           scope_breakpoint
10973             = create_internal_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
10974                                           frame_unwind_caller_pc (frame),
10975                                           bp_watchpoint_scope,
10976                                           &momentary_breakpoint_ops);
10977
10978           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10979
10980           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10981           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10982
10983           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10984           scope_breakpoint->frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
10985
10986           /* Set the address at which we will stop.  */
10987           scope_breakpoint->loc->gdbarch
10988             = frame_unwind_caller_arch (frame);
10989           scope_breakpoint->loc->requested_address
10990             = frame_unwind_caller_pc (frame);
10991           scope_breakpoint->loc->address
10992             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10993                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10994                                          scope_breakpoint->type);
10995         }
10996     }
10997
10998   /* Now set up the breakpoint.  */
10999
11000   w = XCNEW (struct watchpoint);
11001   b = &w->base;
11002   if (use_mask)
11003     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11004                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
11005   else
11006     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11007                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
11008   b->thread = thread;
11009   b->disposition = disp_donttouch;
11010   b->pspace = current_program_space;
11011   w->exp = exp;
11012   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
11013   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
11014   if (just_location)
11015     {
11016       struct type *t = value_type (val);
11017       CORE_ADDR addr = value_as_address (val);
11018       char *name;
11019
11020       t = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (t)));
11021       name = type_to_string (t);
11022
11023       w->exp_string_reparse = xstrprintf ("* (%s *) %s", name,
11024                                           core_addr_to_string (addr));
11025       xfree (name);
11026
11027       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
11028                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
11029
11030       /* The above expression is in C.  */
11031       b->language = language_c;
11032     }
11033   else
11034     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
11035
11036   if (use_mask)
11037     {
11038       w->hw_wp_mask = mask;
11039     }
11040   else
11041     {
11042       w->val = val;
11043       w->val_valid = 1;
11044     }
11045
11046   if (cond_start)
11047     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
11048   else
11049     b->cond_string = 0;
11050
11051   if (frame)
11052     {
11053       w->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
11054       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
11055     }
11056   else
11057     {
11058       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
11059       w->watchpoint_thread = null_ptid;
11060     }
11061
11062   if (scope_breakpoint != NULL)
11063     {
11064       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
11065          need to act on them together.  */
11066       b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
11067       scope_breakpoint->related_breakpoint = b;
11068     }
11069
11070   if (!just_location)
11071     value_free_to_mark (mark);
11072
11073   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
11074     {
11075       /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
11076          that should be inserted.  */
11077       update_watchpoint (w, 1);
11078     }
11079   if (e.reason < 0)
11080     {
11081       delete_breakpoint (b);
11082       throw_exception (e);
11083     }
11084
11085   install_breakpoint (internal, b, 1);
11086 }
11087
11088 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
11089    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
11090
11091 static int
11092 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
11093 {
11094   int found_memory_cnt = 0;
11095   struct value *head = v;
11096
11097   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
11098   if (!can_use_hw_watchpoints)
11099     return 0;
11100
11101   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
11102      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
11103      find any register references or function calls, we can't use a
11104      hardware watchpoint.
11105
11106      The idea here is that evaluating an expression generates a series
11107      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
11108      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
11109      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
11110      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
11111      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
11112      the expression, and then scan the chain of values that leaves
11113      behind to decide whether we can detect any possible change to the
11114      expression's final value using only hardware watchpoints.
11115
11116      However, I don't think that the values returned by inferior
11117      function calls are special in any way.  So this function may not
11118      notice that an expression involving an inferior function call
11119      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
11120   for (; v; v = value_next (v))
11121     {
11122       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
11123         {
11124           if (v != head && value_lazy (v))
11125             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
11126                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
11127                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
11128                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
11129                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
11130             ;
11131           else
11132             {
11133               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
11134                  it with hardware watchpoints.  */
11135               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
11136
11137               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
11138                  explicitly, never if they just happen to appear in a
11139                  middle of some value chain.  */
11140               if (v == head
11141                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
11142                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
11143                 {
11144                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
11145                   int len;
11146                   int num_regs;
11147
11148                   len = (target_exact_watchpoints
11149                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
11150                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
11151
11152                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
11153                   if (!num_regs)
11154                     return 0;
11155                   else
11156                     found_memory_cnt += num_regs;
11157                 }
11158             }
11159         }
11160       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
11161                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
11162         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
11163       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
11164         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
11165     }
11166
11167   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
11168      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
11169   return found_memory_cnt;
11170 }
11171
11172 void
11173 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11174 {
11175   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
11176 }
11177
11178 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
11179    calls watch_command_1.  */
11180
11181 static void
11182 watch_maybe_just_location (char *arg, int accessflag, int from_tty)
11183 {
11184   int just_location = 0;
11185
11186   if (arg
11187       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
11188           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
11189     {
11190       arg = skip_spaces (arg);
11191       just_location = 1;
11192     }
11193
11194   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
11195 }
11196
11197 static void
11198 watch_command (char *arg, int from_tty)
11199 {
11200   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
11201 }
11202
11203 void
11204 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11205 {
11206   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
11207 }
11208
11209 static void
11210 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
11211 {
11212   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
11213 }
11214
11215 void
11216 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11217 {
11218   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
11219 }
11220
11221 static void
11222 awatch_command (char *arg, int from_tty)
11223 {
11224   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
11225 }
11226 \f
11227
11228 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
11229    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
11230
11231 struct until_break_command_continuation_args
11232 {
11233   struct breakpoint *breakpoint;
11234   struct breakpoint *breakpoint2;
11235   int thread_num;
11236 };
11237
11238 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
11239    cmd_continuation pointer, to complete the until command.  It takes
11240    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
11241    command.  */
11242 static void
11243 until_break_command_continuation (void *arg, int err)
11244 {
11245   struct until_break_command_continuation_args *a = arg;
11246
11247   delete_breakpoint (a->breakpoint);
11248   if (a->breakpoint2)
11249     delete_breakpoint (a->breakpoint2);
11250   delete_longjmp_breakpoint (a->thread_num);
11251 }
11252
11253 void
11254 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
11255 {
11256   struct symtabs_and_lines sals;
11257   struct symtab_and_line sal;
11258   struct frame_info *frame;
11259   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11260   struct frame_id stack_frame_id;
11261   struct frame_id caller_frame_id;
11262   struct breakpoint *breakpoint;
11263   struct breakpoint *breakpoint2 = NULL;
11264   struct cleanup *old_chain;
11265   int thread;
11266   struct thread_info *tp;
11267
11268   clear_proceed_status ();
11269
11270   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11271      this function.  */
11272
11273   if (last_displayed_sal_is_valid ())
11274     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11275                           get_last_displayed_symtab (),
11276                           get_last_displayed_line ());
11277   else
11278     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11279                           (struct symtab *) NULL, 0);
11280
11281   if (sals.nelts != 1)
11282     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11283
11284   sal = sals.sals[0];
11285   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed.  */
11286
11287   if (*arg)
11288     error (_("Junk at end of arguments."));
11289
11290   resolve_sal_pc (&sal);
11291
11292   tp = inferior_thread ();
11293   thread = tp->num;
11294
11295   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11296
11297   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11298      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11299      may need to switch threads), so do any frame handling before
11300      that.  */
11301
11302   frame = get_selected_frame (NULL);
11303   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11304   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11305   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11306
11307   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11308      one.  */
11309
11310   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11311     {
11312       struct symtab_and_line sal2;
11313
11314       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11315       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11316       breakpoint2 = set_momentary_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11317                                               sal2,
11318                                               caller_frame_id,
11319                                               bp_until);
11320       make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint2);
11321
11322       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11323       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11324     }
11325
11326   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11327   frame = NULL;
11328
11329   if (anywhere)
11330     /* If the user told us to continue until a specified location,
11331        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11332     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11333                                            null_frame_id, bp_until);
11334   else
11335     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11336        only at the very same frame.  */
11337     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11338                                            stack_frame_id, bp_until);
11339   make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
11340
11341   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
11342
11343   /* If we are running asynchronously, and proceed call above has
11344      actually managed to start the target, arrange for breakpoints to
11345      be deleted when the target stops.  Otherwise, we're already
11346      stopped and delete breakpoints via cleanup chain.  */
11347
11348   if (target_can_async_p () && is_running (inferior_ptid))
11349     {
11350       struct until_break_command_continuation_args *args;
11351       args = xmalloc (sizeof (*args));
11352
11353       args->breakpoint = breakpoint;
11354       args->breakpoint2 = breakpoint2;
11355       args->thread_num = thread;
11356
11357       discard_cleanups (old_chain);
11358       add_continuation (inferior_thread (),
11359                         until_break_command_continuation, args,
11360                         xfree);
11361     }
11362   else
11363     do_cleanups (old_chain);
11364 }
11365
11366 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11367    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11368
11369    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11370    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11371    it updates arg to point to the first character following the parsed
11372    if clause in the arg string.  */
11373
11374 static char *
11375 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
11376 {
11377   char *cond_string;
11378
11379   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11380     return NULL;
11381
11382   /* Skip the "if" keyword.  */
11383   (*arg) += 2;
11384
11385   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11386      condition string.  */
11387   *arg = skip_spaces (*arg);
11388   cond_string = *arg;
11389
11390   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11391      string.  */
11392   (*arg) += strlen (cond_string);
11393
11394   return cond_string;
11395 }
11396
11397 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11398    process start/exit, etc.  */
11399
11400 typedef enum
11401 {
11402   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11403   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11404 }
11405 catch_fork_kind;
11406
11407 static void
11408 catch_fork_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11409                       struct cmd_list_element *command)
11410 {
11411   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11412   char *cond_string = NULL;
11413   catch_fork_kind fork_kind;
11414   int tempflag;
11415
11416   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11417   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11418               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11419
11420   if (!arg)
11421     arg = "";
11422   arg = skip_spaces (arg);
11423
11424   /* The allowed syntax is:
11425      catch [v]fork
11426      catch [v]fork if <cond>
11427
11428      First, check if there's an if clause.  */
11429   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11430
11431   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11432     error (_("Junk at end of arguments."));
11433
11434   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11435      and enable reporting of such events.  */
11436   switch (fork_kind)
11437     {
11438     case catch_fork_temporary:
11439     case catch_fork_permanent:
11440       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11441                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11442       break;
11443     case catch_vfork_temporary:
11444     case catch_vfork_permanent:
11445       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11446                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11447       break;
11448     default:
11449       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11450       break;
11451     }
11452 }
11453
11454 static void
11455 catch_exec_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11456                       struct cmd_list_element *command)
11457 {
11458   struct exec_catchpoint *c;
11459   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11460   int tempflag;
11461   char *cond_string = NULL;
11462
11463   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11464
11465   if (!arg)
11466     arg = "";
11467   arg = skip_spaces (arg);
11468
11469   /* The allowed syntax is:
11470      catch exec
11471      catch exec if <cond>
11472
11473      First, check if there's an if clause.  */
11474   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11475
11476   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11477     error (_("Junk at end of arguments."));
11478
11479   c = XNEW (struct exec_catchpoint);
11480   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string,
11481                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11482   c->exec_pathname = NULL;
11483
11484   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
11485 }
11486
11487 static enum print_stop_action
11488 print_it_exception_catchpoint (bpstat bs)
11489 {
11490   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11491   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
11492   int bp_temp, bp_throw;
11493
11494   annotate_catchpoint (b->number);
11495
11496   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11497   if (b->loc->address != b->loc->requested_address)
11498     breakpoint_adjustment_warning (b->loc->requested_address,
11499                                    b->loc->address,
11500                                    b->number, 1);
11501   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11502   ui_out_text (uiout, 
11503                bp_temp ? "Temporary catchpoint "
11504                        : "Catchpoint ");
11505   if (!ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11506     ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11507   ui_out_text (uiout,
11508                bp_throw ? " (exception thrown), "
11509                         : " (exception caught), ");
11510   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11511     {
11512       ui_out_field_string (uiout, "reason", 
11513                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
11514       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
11515       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11516     }
11517   return PRINT_SRC_AND_LOC;
11518 }
11519
11520 static void
11521 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11522                                 struct bp_location **last_loc)
11523 {
11524   struct value_print_options opts;
11525   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11526
11527   get_user_print_options (&opts);
11528   if (opts.addressprint)
11529     {
11530       annotate_field (4);
11531       if (b->loc == NULL || b->loc->shlib_disabled)
11532         ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
11533       else
11534         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
11535                                 b->loc->gdbarch, b->loc->address);
11536     }
11537   annotate_field (5);
11538   if (b->loc)
11539     *last_loc = b->loc;
11540   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
11541     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
11542   else
11543     ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
11544 }
11545
11546 static void
11547 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
11548 {
11549   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11550   int bp_temp;
11551   int bp_throw;
11552
11553   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11554   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11555   ui_out_text (uiout, bp_temp ? _("Temporary catchpoint ")
11556                               : _("Catchpoint "));
11557   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11558   ui_out_text (uiout, bp_throw ? _(" (throw)")
11559                                : _(" (catch)"));
11560 }
11561
11562 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for throw and
11563    catch catchpoints.  */
11564
11565 static void
11566 print_recreate_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11567                                      struct ui_file *fp)
11568 {
11569   int bp_temp;
11570   int bp_throw;
11571
11572   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11573   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11574   fprintf_unfiltered (fp, bp_temp ? "tcatch " : "catch ");
11575   fprintf_unfiltered (fp, bp_throw ? "throw" : "catch");
11576   print_recreate_thread (b, fp);
11577 }
11578
11579 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
11580
11581 static int
11582 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
11583                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
11584 {
11585   char *trigger_func_name;
11586  
11587   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
11588     trigger_func_name = "__cxa_begin_catch";
11589   else
11590     trigger_func_name = "__cxa_throw";
11591
11592   create_breakpoint (get_current_arch (),
11593                      trigger_func_name, cond_string, -1, NULL,
11594                      0 /* condition and thread are valid.  */,
11595                      tempflag, bp_breakpoint,
11596                      0,
11597                      AUTO_BOOLEAN_TRUE /* pending */,
11598                      &gnu_v3_exception_catchpoint_ops, from_tty,
11599                      1 /* enabled */,
11600                      0 /* internal */,
11601                      0);
11602
11603   return 1;
11604 }
11605
11606 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands.  */
11607
11608 static void
11609 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
11610                            int tempflag, int from_tty)
11611 {
11612   char *cond_string = NULL;
11613
11614   if (!arg)
11615     arg = "";
11616   arg = skip_spaces (arg);
11617
11618   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11619
11620   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11621     error (_("Junk at end of arguments."));
11622
11623   if (ex_event != EX_EVENT_THROW
11624       && ex_event != EX_EVENT_CATCH)
11625     error (_("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it"));
11626
11627   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
11628     return;
11629
11630   warning (_("Unsupported with this platform/compiler combination."));
11631 }
11632
11633 /* Implementation of "catch catch" command.  */
11634
11635 static void
11636 catch_catch_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11637 {
11638   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11639
11640   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg, tempflag, from_tty);
11641 }
11642
11643 /* Implementation of "catch throw" command.  */
11644
11645 static void
11646 catch_throw_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11647 {
11648   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11649
11650   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg, tempflag, from_tty);
11651 }
11652
11653 void
11654 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11655                                struct gdbarch *gdbarch,
11656                                struct symtab_and_line sal,
11657                                char *addr_string,
11658                                const struct breakpoint_ops *ops,
11659                                int tempflag,
11660                                int from_tty)
11661 {
11662   if (from_tty)
11663     {
11664       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11665       if (!loc_gdbarch)
11666         loc_gdbarch = gdbarch;
11667
11668       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11669                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11670       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11671          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11672          used for different exception names will use the same address.
11673          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11674          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11675          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11676          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11677          enough for now, though.  */
11678     }
11679
11680   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11681
11682   b->enable_state = bp_enabled;
11683   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11684   b->addr_string = addr_string;
11685   b->language = language_ada;
11686 }
11687
11688 /* Splits the argument using space as delimiter.  Returns an xmalloc'd
11689    filter list, or NULL if no filtering is required.  */
11690 static VEC(int) *
11691 catch_syscall_split_args (char *arg)
11692 {
11693   VEC(int) *result = NULL;
11694   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (VEC_cleanup (int), &result);
11695
11696   while (*arg != '\0')
11697     {
11698       int i, syscall_number;
11699       char *endptr;
11700       char cur_name[128];
11701       struct syscall s;
11702
11703       /* Skip whitespace.  */
11704       while (isspace (*arg))
11705         arg++;
11706
11707       for (i = 0; i < 127 && arg[i] && !isspace (arg[i]); ++i)
11708         cur_name[i] = arg[i];
11709       cur_name[i] = '\0';
11710       arg += i;
11711
11712       /* Check if the user provided a syscall name or a number.  */
11713       syscall_number = (int) strtol (cur_name, &endptr, 0);
11714       if (*endptr == '\0')
11715         get_syscall_by_number (syscall_number, &s);
11716       else
11717         {
11718           /* We have a name.  Let's check if it's valid and convert it
11719              to a number.  */
11720           get_syscall_by_name (cur_name, &s);
11721
11722           if (s.number == UNKNOWN_SYSCALL)
11723             /* Here we have to issue an error instead of a warning,
11724                because GDB cannot do anything useful if there's no
11725                syscall number to be caught.  */
11726             error (_("Unknown syscall name '%s'."), cur_name);
11727         }
11728
11729       /* Ok, it's valid.  */
11730       VEC_safe_push (int, result, s.number);
11731     }
11732
11733   discard_cleanups (cleanup);
11734   return result;
11735 }
11736
11737 /* Implement the "catch syscall" command.  */
11738
11739 static void
11740 catch_syscall_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11741                          struct cmd_list_element *command)
11742 {
11743   int tempflag;
11744   VEC(int) *filter;
11745   struct syscall s;
11746   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11747
11748   /* Checking if the feature if supported.  */
11749   if (gdbarch_get_syscall_number_p (gdbarch) == 0)
11750     error (_("The feature 'catch syscall' is not supported on \
11751 this architecture yet."));
11752
11753   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11754
11755   arg = skip_spaces (arg);
11756
11757   /* We need to do this first "dummy" translation in order
11758      to get the syscall XML file loaded or, most important,
11759      to display a warning to the user if there's no XML file
11760      for his/her architecture.  */
11761   get_syscall_by_number (0, &s);
11762
11763   /* The allowed syntax is:
11764      catch syscall
11765      catch syscall <name | number> [<name | number> ... <name | number>]
11766
11767      Let's check if there's a syscall name.  */
11768
11769   if (arg != NULL)
11770     filter = catch_syscall_split_args (arg);
11771   else
11772     filter = NULL;
11773
11774   create_syscall_event_catchpoint (tempflag, filter,
11775                                    &catch_syscall_breakpoint_ops);
11776 }
11777
11778 static void
11779 catch_command (char *arg, int from_tty)
11780 {
11781   error (_("Catch requires an event name."));
11782 }
11783 \f
11784
11785 static void
11786 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
11787 {
11788   error (_("Catch requires an event name."));
11789 }
11790
11791 /* A qsort comparison function that sorts breakpoints in order.  */
11792
11793 static int
11794 compare_breakpoints (const void *a, const void *b)
11795 {
11796   const breakpoint_p *ba = a;
11797   uintptr_t ua = (uintptr_t) *ba;
11798   const breakpoint_p *bb = b;
11799   uintptr_t ub = (uintptr_t) *bb;
11800
11801   if ((*ba)->number < (*bb)->number)
11802     return -1;
11803   else if ((*ba)->number > (*bb)->number)
11804     return 1;
11805
11806   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11807      the number 0.  */
11808   if (ua < ub)
11809     return -1;
11810   return ua > ub ? 1 : 0;
11811 }
11812
11813 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11814
11815 static void
11816 clear_command (char *arg, int from_tty)
11817 {
11818   struct breakpoint *b, *prev;
11819   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
11820   int ix;
11821   int default_match;
11822   struct symtabs_and_lines sals;
11823   struct symtab_and_line sal;
11824   int i;
11825   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11826
11827   if (arg)
11828     {
11829       sals = decode_line_with_current_source (arg,
11830                                               (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11831                                                | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11832       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11833       default_match = 0;
11834     }
11835   else
11836     {
11837       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
11838         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
11839       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11840       init_sal (&sal);          /* Initialize to zeroes.  */
11841
11842       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11843          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11844          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11845       get_last_displayed_sal (&sal);
11846       if (sal.symtab == 0)
11847         error (_("No source file specified."));
11848
11849       sals.sals[0] = sal;
11850       sals.nelts = 1;
11851
11852       default_match = 1;
11853     }
11854
11855   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11856      seems, because all existing breakpoints typically have both
11857      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11858      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11859
11860      We only support clearing given the address explicitly 
11861      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11862      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11863      due to optimization, all in one block.
11864
11865      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11866      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11867      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11868      since the other PC value is never presented to user, user
11869      can only find it by guessing, and it does not seem important
11870      to support that.  */
11871
11872   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11873      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11874      from_tty is forced true if we delete more than one
11875      breakpoint.  */
11876
11877   found = NULL;
11878   make_cleanup (VEC_cleanup (breakpoint_p), &found);
11879   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
11880     {
11881       int is_abs;
11882
11883       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11884          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11885          If defaulting, clear all bpts on default line
11886          or at default pc.
11887
11888          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11889
11890          0              1             pc
11891          1              1             pc _and_ line
11892          0              0             line
11893          1              0             <can't happen> */
11894
11895       sal = sals.sals[i];
11896       is_abs = sal.symtab == NULL ? 1 : IS_ABSOLUTE_PATH (sal.symtab->filename);
11897
11898       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11899       ALL_BREAKPOINTS (b)
11900         {
11901           int match = 0;
11902           /* Are we going to delete b?  */
11903           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11904             {
11905               struct bp_location *loc = b->loc;
11906               for (; loc; loc = loc->next)
11907                 {
11908                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11909                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11910                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11911                                   && sal.pc
11912                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11913                                   && (loc->address == sal.pc)
11914                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11915                                       || loc->section == sal.section));
11916                   int line_match = 0;
11917
11918                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11919                       && loc->source_file != NULL
11920                       && sal.symtab != NULL
11921                       && sal.pspace == loc->pspace
11922                       && loc->line_number == sal.line)
11923                     {
11924                       if (filename_cmp (loc->source_file,
11925                                         sal.symtab->filename) == 0)
11926                         line_match = 1;
11927                       else if (!IS_ABSOLUTE_PATH (sal.symtab->filename)
11928                                && compare_filenames_for_search (loc->source_file,
11929                                                                 sal.symtab->filename))
11930                         line_match = 1;
11931                     }
11932
11933                   if (pc_match || line_match)
11934                     {
11935                       match = 1;
11936                       break;
11937                     }
11938                 }
11939             }
11940
11941           if (match)
11942             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
11943         }
11944     }
11945
11946   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11947   if (VEC_empty(breakpoint_p, found))
11948     {
11949       if (arg)
11950         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11951       else
11952         error (_("No breakpoint at this line."));
11953     }
11954
11955   /* Remove duplicates from the vec.  */
11956   qsort (VEC_address (breakpoint_p, found),
11957          VEC_length (breakpoint_p, found),
11958          sizeof (breakpoint_p),
11959          compare_breakpoints);
11960   prev = VEC_index (breakpoint_p, found, 0);
11961   for (ix = 1; VEC_iterate (breakpoint_p, found, ix, b); ++ix)
11962     {
11963       if (b == prev)
11964         {
11965           VEC_ordered_remove (breakpoint_p, found, ix);
11966           --ix;
11967         }
11968     }
11969
11970   if (VEC_length(breakpoint_p, found) > 1)
11971     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11972   if (from_tty)
11973     {
11974       if (VEC_length(breakpoint_p, found) == 1)
11975         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11976       else
11977         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11978     }
11979   annotate_breakpoints_changed ();
11980
11981   for (ix = 0; VEC_iterate(breakpoint_p, found, ix, b); ix++)
11982     {
11983       if (from_tty)
11984         printf_unfiltered ("%d ", b->number);
11985       delete_breakpoint (b);
11986     }
11987   if (from_tty)
11988     putchar_unfiltered ('\n');
11989
11990   do_cleanups (cleanups);
11991 }
11992 \f
11993 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11994    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11995    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11996
11997 void
11998 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11999 {
12000   struct breakpoint *b, *b_tmp;
12001
12002   for (; bs; bs = bs->next)
12003     if (bs->breakpoint_at
12004         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
12005         && bs->stop)
12006       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
12007
12008   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
12009   {
12010     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
12011       delete_breakpoint (b);
12012   }
12013 }
12014
12015 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
12016    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
12017    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
12018    secondarily by ordering first bp_permanent OWNERed elements and
12019    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
12020    qsort being an unstable algorithm.  */
12021
12022 static int
12023 bp_location_compare (const void *ap, const void *bp)
12024 {
12025   struct bp_location *a = *(void **) ap;
12026   struct bp_location *b = *(void **) bp;
12027   /* A and B come from existing breakpoints having non-NULL OWNER.  */
12028   int a_perm = a->owner->enable_state == bp_permanent;
12029   int b_perm = b->owner->enable_state == bp_permanent;
12030
12031   if (a->address != b->address)
12032     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
12033
12034   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
12035      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
12036      grouped.  */
12037
12038   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
12039     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
12040             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
12041
12042   /* Sort permanent breakpoints first.  */
12043   if (a_perm != b_perm)
12044     return (a_perm < b_perm) - (a_perm > b_perm);
12045
12046   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
12047      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
12048      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
12049
12050   if (a->owner->number != b->owner->number)
12051     return ((a->owner->number > b->owner->number)
12052             - (a->owner->number < b->owner->number));
12053
12054   return (a > b) - (a < b);
12055 }
12056
12057 /* Set bp_location_placed_address_before_address_max and
12058    bp_location_shadow_len_after_address_max according to the current
12059    content of the bp_location array.  */
12060
12061 static void
12062 bp_location_target_extensions_update (void)
12063 {
12064   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
12065
12066   bp_location_placed_address_before_address_max = 0;
12067   bp_location_shadow_len_after_address_max = 0;
12068
12069   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
12070     {
12071       CORE_ADDR start, end, addr;
12072
12073       if (!bp_location_has_shadow (bl))
12074         continue;
12075
12076       start = bl->target_info.placed_address;
12077       end = start + bl->target_info.shadow_len;
12078
12079       gdb_assert (bl->address >= start);
12080       addr = bl->address - start;
12081       if (addr > bp_location_placed_address_before_address_max)
12082         bp_location_placed_address_before_address_max = addr;
12083
12084       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
12085
12086       gdb_assert (bl->address < end);
12087       addr = end - bl->address;
12088       if (addr > bp_location_shadow_len_after_address_max)
12089         bp_location_shadow_len_after_address_max = addr;
12090     }
12091 }
12092
12093 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
12094
12095 static void
12096 download_tracepoint_locations (void)
12097 {
12098   struct breakpoint *b;
12099   struct cleanup *old_chain;
12100
12101   if (!target_can_download_tracepoint ())
12102     return;
12103
12104   old_chain = save_current_space_and_thread ();
12105
12106   ALL_TRACEPOINTS (b)
12107     {
12108       struct bp_location *bl;
12109       struct tracepoint *t;
12110       int bp_location_downloaded = 0;
12111
12112       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
12113            ? !may_insert_fast_tracepoints
12114            : !may_insert_tracepoints))
12115         continue;
12116
12117       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
12118         {
12119           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
12120              should_be_inserted is equivalent to
12121              unduplicated_should_be_inserted.  */
12122           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
12123             continue;
12124
12125           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
12126
12127           target_download_tracepoint (bl);
12128
12129           bl->inserted = 1;
12130           bp_location_downloaded = 1;
12131         }
12132       t = (struct tracepoint *) b;
12133       t->number_on_target = b->number;
12134       if (bp_location_downloaded)
12135         observer_notify_breakpoint_modified (b);
12136     }
12137
12138   do_cleanups (old_chain);
12139 }
12140
12141 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
12142
12143 static void
12144 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
12145 {
12146   const int left_inserted = left->inserted;
12147   const int left_duplicate = left->duplicate;
12148   const int left_needs_update = left->needs_update;
12149   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
12150
12151   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
12152   if (is_tracepoint (left->owner))
12153     gdb_assert (!left->duplicate);
12154   if (is_tracepoint (right->owner))
12155     gdb_assert (!right->duplicate);
12156
12157   left->inserted = right->inserted;
12158   left->duplicate = right->duplicate;
12159   left->needs_update = right->needs_update;
12160   left->target_info = right->target_info;
12161   right->inserted = left_inserted;
12162   right->duplicate = left_duplicate;
12163   right->needs_update = left_needs_update;
12164   right->target_info = left_target_info;
12165 }
12166
12167 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
12168    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
12169    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
12170    the target.  */
12171
12172 static void
12173 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
12174 {
12175   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
12176   struct bp_location *loc;
12177   CORE_ADDR address = 0;
12178   int pspace_num;
12179
12180   address = bl->address;
12181   pspace_num = bl->pspace->num;
12182
12183   /* This is only meaningful if the target is
12184      evaluating conditions and if the user has
12185      opted for condition evaluation on the target's
12186      side.  */
12187   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
12188       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
12189     return;
12190
12191   /* Flag all breakpoint locations with this address and
12192      the same program space as the location
12193      as "its condition has changed".  We need to
12194      update the conditions on the target's side.  */
12195   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
12196     {
12197       loc = *loc2p;
12198
12199       if (!is_breakpoint (loc->owner)
12200           || pspace_num != loc->pspace->num)
12201         continue;
12202
12203       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
12204          let everyone know that we already updated the set of locations
12205          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
12206          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
12207          that have already been marked.  */
12208       loc->condition_changed = condition_updated;
12209
12210       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
12211          it later on.  */
12212       if (loc->cond_bytecode)
12213         {
12214           free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
12215           loc->cond_bytecode = NULL;
12216         }
12217     }
12218 }
12219
12220 /* If SHOULD_INSERT is false, do not insert any breakpoint locations
12221    into the inferior, only remove already-inserted locations that no
12222    longer should be inserted.  Functions that delete a breakpoint or
12223    breakpoints should pass false, so that deleting a breakpoint
12224    doesn't have the side effect of inserting the locations of other
12225    breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
12226    returns true on them.
12227
12228    This behaviour is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
12229    after an exec, while the target still has execution, but breakpoint
12230    shadows of the previous executable image should *NOT* be restored
12231    to the new image; or before detaching, where the target still has
12232    execution and wants to delete breakpoints from GDB's lists, and all
12233    breakpoints had already been removed from the inferior.  */
12234
12235 static void
12236 update_global_location_list (int should_insert)
12237 {
12238   struct breakpoint *b;
12239   struct bp_location **locp, *loc;
12240   struct cleanup *cleanups;
12241   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
12242   CORE_ADDR last_addr = 0;
12243   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
12244   int last_pspace_num = -1;
12245
12246   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
12247      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
12248      Breakpoints and watchpoints of different types are never
12249      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
12250      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
12251      once.  */
12252   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
12253   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
12254   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
12255   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
12256
12257   /* Saved former bp_location array which we compare against the newly
12258      built bp_location from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
12259   struct bp_location **old_location, **old_locp;
12260   unsigned old_location_count;
12261
12262   old_location = bp_location;
12263   old_location_count = bp_location_count;
12264   bp_location = NULL;
12265   bp_location_count = 0;
12266   cleanups = make_cleanup (xfree, old_location);
12267
12268   ALL_BREAKPOINTS (b)
12269     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12270       bp_location_count++;
12271
12272   bp_location = xmalloc (sizeof (*bp_location) * bp_location_count);
12273   locp = bp_location;
12274   ALL_BREAKPOINTS (b)
12275     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12276       *locp++ = loc;
12277   qsort (bp_location, bp_location_count, sizeof (*bp_location),
12278          bp_location_compare);
12279
12280   bp_location_target_extensions_update ();
12281
12282   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
12283      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
12284      necessary that those locations should be removed from inferior --
12285      if there's another location at the same address (previously
12286      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
12287      location.
12288      
12289      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
12290      and former bp_location array state respectively.  */
12291
12292   locp = bp_location;
12293   for (old_locp = old_location; old_locp < old_location + old_location_count;
12294        old_locp++)
12295     {
12296       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
12297       struct bp_location **loc2p;
12298
12299       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
12300          not, we have to free it.  */
12301       int found_object = 0;
12302       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
12303       int keep_in_target = 0;
12304       int removed = 0;
12305
12306       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
12307          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
12308       while (locp < bp_location + bp_location_count
12309              && (*locp)->address < old_loc->address)
12310         locp++;
12311
12312       for (loc2p = locp;
12313            (loc2p < bp_location + bp_location_count
12314             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12315            loc2p++)
12316         {
12317           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
12318              location that had its condition modified.  If so, we want to send
12319              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
12320              place there.  */
12321           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
12322               && (last_addr != old_loc->address
12323                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
12324             {
12325               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
12326               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
12327             }
12328
12329           if (*loc2p == old_loc)
12330             found_object = 1;
12331         }
12332
12333       /* We have already handled this address, update it so that we don't
12334          have to go through updates again.  */
12335       last_addr = old_loc->address;
12336
12337       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
12338       if (!found_object)
12339         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
12340
12341       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
12342          there's maybe a new location at the same address.  If so,
12343          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
12344          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
12345          at certain location is not inserted.  */
12346
12347       if (old_loc->inserted)
12348         {
12349           /* If the location is inserted now, we might have to remove
12350              it.  */
12351
12352           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
12353             {
12354               /* The location is still present in the location list,
12355                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
12356               keep_in_target = 1;
12357             }
12358           else
12359             {
12360               /* This location still exists, but it won't be kept in the
12361                  target since it may have been disabled.  We proceed to
12362                  remove its target-side condition.  */
12363
12364               /* The location is either no longer present, or got
12365                  disabled.  See if there's another location at the
12366                  same address, in which case we don't need to remove
12367                  this one from the target.  */
12368
12369               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
12370               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
12371                 {
12372                   for (loc2p = locp;
12373                        (loc2p < bp_location + bp_location_count
12374                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12375                        loc2p++)
12376                     {
12377                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
12378
12379                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
12380                         {
12381                           /* Read watchpoint locations are switched to
12382                              access watchpoints, if the former are not
12383                              supported, but the latter are.  */
12384                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12385                             {
12386                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
12387                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
12388                             }
12389
12390                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
12391                              if it should be inserted in case it will be
12392                              unduplicated.  */
12393                           if (loc2 != old_loc
12394                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
12395                             {
12396                               swap_insertion (old_loc, loc2);
12397                               keep_in_target = 1;
12398                               break;
12399                             }
12400                         }
12401                     }
12402                 }
12403             }
12404
12405           if (!keep_in_target)
12406             {
12407               if (remove_breakpoint (old_loc, mark_uninserted))
12408                 {
12409                   /* This is just about all we can do.  We could keep
12410                      this location on the global list, and try to
12411                      remove it next time, but there's no particular
12412                      reason why we will succeed next time.
12413                      
12414                      Note that at this point, old_loc->owner is still
12415                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
12416                      only after calling us.  */
12417                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
12418                                      "breakpoint %d\n"), 
12419                                    old_loc->owner->number);
12420                 }
12421               removed = 1;
12422             }
12423         }
12424
12425       if (!found_object)
12426         {
12427           if (removed && non_stop
12428               && breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner)
12429               && !is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12430             {
12431               /* This location was removed from the target.  In
12432                  non-stop mode, a race condition is possible where
12433                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
12434                  breakpoint are already queued and will arrive later.
12435                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
12436                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
12437                  breakpoint location for a bit, and will retire it
12438                  after we see some number of events.  The theory here
12439                  is that reporting of events should, "on the average",
12440                  be fair, so after a while we'll see events from all
12441                  threads that have anything of interest, and no longer
12442                  need to keep this breakpoint location around.  We
12443                  don't hold locations forever so to reduce chances of
12444                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
12445                  SIGTRAP.
12446
12447                  The heuristic failing can be disastrous on
12448                  decr_pc_after_break targets.
12449
12450                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
12451                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
12452                  because events_till_retirement has reached 0 too
12453                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
12454                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
12455                  the inferior, it will most likely immediately crash
12456                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
12457                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
12458                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
12459                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
12460                  on native x86-linux, and should be less rare on
12461                  targets that do not support new thread events, like
12462                  remote, due to the heuristic depending on
12463                  thread_count.
12464
12465                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12466                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12467                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12468                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12469
12470                  Since hardware watchpoint traps are always
12471                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12472                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12473                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12474                  traps we can no longer explain.  */
12475
12476               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12477               old_loc->owner = NULL;
12478
12479               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12480             }
12481           else
12482             {
12483               old_loc->owner = NULL;
12484               decref_bp_location (&old_loc);
12485             }
12486         }
12487     }
12488
12489   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12490      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12491      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12492      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12493      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12494      are sorted first for the same address.
12495
12496      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12497      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12498
12499   bp_loc_first = NULL;
12500   wp_loc_first = NULL;
12501   awp_loc_first = NULL;
12502   rwp_loc_first = NULL;
12503   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12504     {
12505       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12506          non-NULL.  */
12507       struct bp_location **loc_first_p;
12508       b = loc->owner;
12509
12510       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12511           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12512           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12513            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12514            `struct bp_location'.  */
12515           || is_tracepoint (b))
12516         {
12517           /* Clear the condition modification flag.  */
12518           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12519           continue;
12520         }
12521
12522       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
12523       if (b->enable_state == bp_permanent && ! loc->inserted)
12524         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12525                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
12526                         "actually inserted"));
12527
12528       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12529         loc_first_p = &wp_loc_first;
12530       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12531         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12532       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12533         loc_first_p = &awp_loc_first;
12534       else
12535         loc_first_p = &bp_loc_first;
12536
12537       if (*loc_first_p == NULL
12538           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12539           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12540         {
12541           *loc_first_p = loc;
12542           loc->duplicate = 0;
12543
12544           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12545             {
12546               loc->needs_update = 1;
12547               /* Clear the condition modification flag.  */
12548               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12549             }
12550           continue;
12551         }
12552
12553
12554       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12555          is not duplicated, and is the inserted one.
12556          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12557       if (loc->inserted)
12558         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12559       loc->duplicate = 1;
12560
12561       /* Clear the condition modification flag.  */
12562       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12563
12564       if ((*loc_first_p)->owner->enable_state == bp_permanent && loc->inserted
12565           && b->enable_state != bp_permanent)
12566         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12567                         _("another breakpoint was inserted on top of "
12568                         "a permanent breakpoint"));
12569     }
12570
12571   if (breakpoints_always_inserted_mode ()
12572       && (have_live_inferiors ()
12573           || (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))))
12574     {
12575       if (should_insert)
12576         insert_breakpoint_locations ();
12577       else
12578         {
12579           /* Though should_insert is false, we may need to update conditions
12580              on the target's side if it is evaluating such conditions.  We
12581              only update conditions for locations that are marked
12582              "needs_update".  */
12583           update_inserted_breakpoint_locations ();
12584         }
12585     }
12586
12587   if (should_insert)
12588     download_tracepoint_locations ();
12589
12590   do_cleanups (cleanups);
12591 }
12592
12593 void
12594 breakpoint_retire_moribund (void)
12595 {
12596   struct bp_location *loc;
12597   int ix;
12598
12599   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12600     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12601       {
12602         decref_bp_location (&loc);
12603         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12604         --ix;
12605       }
12606 }
12607
12608 static void
12609 update_global_location_list_nothrow (int inserting)
12610 {
12611   volatile struct gdb_exception e;
12612
12613   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12614     update_global_location_list (inserting);
12615 }
12616
12617 /* Clear BKP from a BPS.  */
12618
12619 static void
12620 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12621 {
12622   bpstat bs;
12623
12624   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12625     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12626       {
12627         bs->breakpoint_at = NULL;
12628         bs->old_val = NULL;
12629         /* bs->commands will be freed later.  */
12630       }
12631 }
12632
12633 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12634 static int
12635 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12636 {
12637   struct breakpoint *bpt = data;
12638
12639   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12640   return 0;
12641 }
12642
12643 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12644    callbacks.  */
12645
12646 static void
12647 say_where (struct breakpoint *b)
12648 {
12649   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12650   struct value_print_options opts;
12651
12652   get_user_print_options (&opts);
12653
12654   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12655      single string.  */
12656   if (b->loc == NULL)
12657     {
12658       printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
12659     }
12660   else
12661     {
12662       if (opts.addressprint || b->loc->source_file == NULL)
12663         {
12664           printf_filtered (" at ");
12665           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12666                           gdb_stdout);
12667         }
12668       if (b->loc->source_file)
12669         {
12670           /* If there is a single location, we can print the location
12671              more nicely.  */
12672           if (b->loc->next == NULL)
12673             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12674                              b->loc->source_file, b->loc->line_number);
12675           else
12676             /* This is not ideal, but each location may have a
12677                different file name, and this at least reflects the
12678                real situation somewhat.  */
12679             printf_filtered (": %s.", b->addr_string);
12680         }
12681
12682       if (b->loc->next)
12683         {
12684           struct bp_location *loc = b->loc;
12685           int n = 0;
12686           for (; loc; loc = loc->next)
12687             ++n;
12688           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12689         }
12690     }
12691 }
12692
12693 /* Default bp_location_ops methods.  */
12694
12695 static void
12696 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12697 {
12698   xfree (self->cond);
12699   if (self->cond_bytecode)
12700     free_agent_expr (self->cond_bytecode);
12701   xfree (self->function_name);
12702   xfree (self->source_file);
12703 }
12704
12705 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12706 {
12707   bp_location_dtor
12708 };
12709
12710 /* Default breakpoint_ops methods all breakpoint_ops ultimately
12711    inherit from.  */
12712
12713 static void
12714 base_breakpoint_dtor (struct breakpoint *self)
12715 {
12716   decref_counted_command_line (&self->commands);
12717   xfree (self->cond_string);
12718   xfree (self->addr_string);
12719   xfree (self->filter);
12720   xfree (self->addr_string_range_end);
12721 }
12722
12723 static struct bp_location *
12724 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12725 {
12726   struct bp_location *loc;
12727
12728   loc = XNEW (struct bp_location);
12729   init_bp_location (loc, &bp_location_ops, self);
12730   return loc;
12731 }
12732
12733 static void
12734 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12735 {
12736   /* Nothing to re-set. */
12737 }
12738
12739 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12740   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12741
12742 static int
12743 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12744 {
12745   internal_error_pure_virtual_called ();
12746 }
12747
12748 static int
12749 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl)
12750 {
12751   internal_error_pure_virtual_called ();
12752 }
12753
12754 static int
12755 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12756                                 struct address_space *aspace,
12757                                 CORE_ADDR bp_addr,
12758                                 const struct target_waitstatus *ws)
12759 {
12760   internal_error_pure_virtual_called ();
12761 }
12762
12763 static void
12764 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12765 {
12766   /* Always stop.   */
12767 }
12768
12769 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12770    errors.  */
12771
12772 static int
12773 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12774 {
12775   internal_error_pure_virtual_called ();
12776 }
12777
12778 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12779    errors.  */
12780
12781 static int
12782 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12783 {
12784   internal_error_pure_virtual_called ();
12785 }
12786
12787 static enum print_stop_action
12788 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12789 {
12790   internal_error_pure_virtual_called ();
12791 }
12792
12793 static void
12794 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12795                                   struct ui_out *uiout)
12796 {
12797   /* nothing */
12798 }
12799
12800 static void
12801 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12802 {
12803   internal_error_pure_virtual_called ();
12804 }
12805
12806 static void
12807 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12808 {
12809   internal_error_pure_virtual_called ();
12810 }
12811
12812 static void
12813 base_breakpoint_create_sals_from_address (char **arg,
12814                                           struct linespec_result *canonical,
12815                                           enum bptype type_wanted,
12816                                           char *addr_start,
12817                                           char **copy_arg)
12818 {
12819   internal_error_pure_virtual_called ();
12820 }
12821
12822 static void
12823 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12824                                         struct linespec_result *c,
12825                                         struct linespec_sals *lsal,
12826                                         char *cond_string,
12827                                         char *extra_string,
12828                                         enum bptype type_wanted,
12829                                         enum bpdisp disposition,
12830                                         int thread,
12831                                         int task, int ignore_count,
12832                                         const struct breakpoint_ops *o,
12833                                         int from_tty, int enabled,
12834                                         int internal, unsigned flags)
12835 {
12836   internal_error_pure_virtual_called ();
12837 }
12838
12839 static void
12840 base_breakpoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12841                                  struct symtabs_and_lines *sals)
12842 {
12843   internal_error_pure_virtual_called ();
12844 }
12845
12846 static struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12847 {
12848   base_breakpoint_dtor,
12849   base_breakpoint_allocate_location,
12850   base_breakpoint_re_set,
12851   base_breakpoint_insert_location,
12852   base_breakpoint_remove_location,
12853   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12854   base_breakpoint_check_status,
12855   base_breakpoint_resources_needed,
12856   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12857   base_breakpoint_print_it,
12858   NULL,
12859   base_breakpoint_print_one_detail,
12860   base_breakpoint_print_mention,
12861   base_breakpoint_print_recreate,
12862   base_breakpoint_create_sals_from_address,
12863   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12864   base_breakpoint_decode_linespec,
12865 };
12866
12867 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12868
12869 static void
12870 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12871 {
12872   /* FIXME: is this still reachable?  */
12873   if (b->addr_string == NULL)
12874     {
12875       /* Anything without a string can't be re-set.  */
12876       delete_breakpoint (b);
12877       return;
12878     }
12879
12880   breakpoint_re_set_default (b);
12881 }
12882
12883 static int
12884 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12885 {
12886   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12887     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
12888                                         &bl->target_info);
12889   else
12890     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
12891                                      &bl->target_info);
12892 }
12893
12894 static int
12895 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl)
12896 {
12897   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12898     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12899   else
12900     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12901 }
12902
12903 static int
12904 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12905                      struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12906                      const struct target_waitstatus *ws)
12907 {
12908   struct breakpoint *b = bl->owner;
12909
12910   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12911       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12912     return 0;
12913
12914   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12915                                  aspace, bp_addr))
12916     return 0;
12917
12918   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12919       && section_is_overlay (bl->section)
12920       && !section_is_mapped (bl->section))
12921     return 0;
12922
12923   return 1;
12924 }
12925
12926 static int
12927 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12928 {
12929   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12930
12931   return 1;
12932 }
12933
12934 static enum print_stop_action
12935 bkpt_print_it (bpstat bs)
12936 {
12937   struct breakpoint *b;
12938   const struct bp_location *bl;
12939   int bp_temp;
12940   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12941
12942   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12943
12944   bl = bs->bp_location_at;
12945   b = bs->breakpoint_at;
12946
12947   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12948   if (bl->address != bl->requested_address)
12949     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12950                                    bl->address,
12951                                    b->number, 1);
12952   annotate_breakpoint (b->number);
12953   if (bp_temp)
12954     ui_out_text (uiout, "\nTemporary breakpoint ");
12955   else
12956     ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
12957   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
12958     {
12959       ui_out_field_string (uiout, "reason",
12960                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12961       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
12962     }
12963   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
12964   ui_out_text (uiout, ", ");
12965
12966   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12967 }
12968
12969 static void
12970 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12971 {
12972   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
12973     return;
12974
12975   switch (b->type)
12976     {
12977     case bp_breakpoint:
12978     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12979       if (b->disposition == disp_del)
12980         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12981       else
12982         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12983       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12984       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12985         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12986       break;
12987     case bp_hardware_breakpoint:
12988       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12989       break;
12990     case bp_dprintf:
12991       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12992       break;
12993     }
12994
12995   say_where (b);
12996 }
12997
12998 static void
12999 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
13000 {
13001   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
13002     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
13003   else if (tp->type == bp_breakpoint)
13004     fprintf_unfiltered (fp, "break");
13005   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
13006            && tp->disposition == disp_del)
13007     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
13008   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
13009     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
13010   else
13011     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13012                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
13013
13014   fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->addr_string);
13015   print_recreate_thread (tp, fp);
13016 }
13017
13018 static void
13019 bkpt_create_sals_from_address (char **arg,
13020                                struct linespec_result *canonical,
13021                                enum bptype type_wanted,
13022                                char *addr_start, char **copy_arg)
13023 {
13024   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13025                                     addr_start, copy_arg);
13026 }
13027
13028 static void
13029 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13030                              struct linespec_result *canonical,
13031                              struct linespec_sals *lsal,
13032                              char *cond_string,
13033                              char *extra_string,
13034                              enum bptype type_wanted,
13035                              enum bpdisp disposition,
13036                              int thread,
13037                              int task, int ignore_count,
13038                              const struct breakpoint_ops *ops,
13039                              int from_tty, int enabled,
13040                              int internal, unsigned flags)
13041 {
13042   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13043                                   cond_string, extra_string,
13044                                   type_wanted,
13045                                   disposition, thread, task,
13046                                   ignore_count, ops, from_tty,
13047                                   enabled, internal, flags);
13048 }
13049
13050 static void
13051 bkpt_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13052                       struct symtabs_and_lines *sals)
13053 {
13054   decode_linespec_default (b, s, sals);
13055 }
13056
13057 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
13058
13059 static void
13060 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13061 {
13062   switch (b->type)
13063     {
13064       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
13065          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
13066     case bp_overlay_event:
13067     case bp_longjmp_master:
13068     case bp_std_terminate_master:
13069     case bp_exception_master:
13070       delete_breakpoint (b);
13071       break;
13072
13073       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
13074          starts and we really don't want to touch it.  */
13075     case bp_shlib_event:
13076
13077       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
13078          it is set up, we do not want to touch it.  */
13079     case bp_thread_event:
13080       break;
13081     }
13082 }
13083
13084 static void
13085 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
13086 {
13087   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
13088     {
13089       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
13090          events.  This allows the user to get control and place
13091          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
13092          objects (among other things).  */
13093       bs->stop = stop_on_solib_events;
13094       bs->print = stop_on_solib_events;
13095     }
13096   else
13097     bs->stop = 0;
13098 }
13099
13100 static enum print_stop_action
13101 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
13102 {
13103   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13104   struct breakpoint *b;
13105
13106   b = bs->breakpoint_at;
13107
13108   switch (b->type)
13109     {
13110     case bp_shlib_event:
13111       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
13112          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
13113          to shlib event" message.) */
13114       print_solib_event (0);
13115       break;
13116
13117     case bp_thread_event:
13118       /* Not sure how we will get here.
13119          GDB should not stop for these breakpoints.  */
13120       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13121       break;
13122
13123     case bp_overlay_event:
13124       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
13125       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13126       break;
13127
13128     case bp_longjmp_master:
13129       /* These should never be enabled.  */
13130       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13131       break;
13132
13133     case bp_std_terminate_master:
13134       /* These should never be enabled.  */
13135       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
13136                          "gdb should not stop!\n"));
13137       break;
13138
13139     case bp_exception_master:
13140       /* These should never be enabled.  */
13141       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
13142                          "gdb should not stop!\n"));
13143       break;
13144     }
13145
13146   return PRINT_NOTHING;
13147 }
13148
13149 static void
13150 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13151 {
13152   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13153 }
13154
13155 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
13156
13157 static void
13158 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13159 {
13160   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
13161      over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
13162      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
13163      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
13164 }
13165
13166 static void
13167 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
13168 {
13169   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
13170 }
13171
13172 static enum print_stop_action
13173 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
13174 {
13175   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13176
13177   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13178     {
13179       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
13180
13181       switch (b->type)
13182         {
13183         case bp_finish:
13184           ui_out_field_string
13185             (uiout, "reason",
13186              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
13187           break;
13188
13189         case bp_until:
13190           ui_out_field_string
13191             (uiout, "reason",
13192              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED));
13193           break;
13194         }
13195     }
13196
13197   return PRINT_UNKNOWN;
13198 }
13199
13200 static void
13201 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13202 {
13203   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13204 }
13205
13206 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
13207
13208    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
13209    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
13210
13211 static void
13212 longjmp_bkpt_dtor (struct breakpoint *self)
13213 {
13214   struct thread_info *tp = find_thread_id (self->thread);
13215
13216   if (tp)
13217     tp->initiating_frame = null_frame_id;
13218
13219   momentary_breakpoint_ops.dtor (self);
13220 }
13221
13222 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
13223
13224 static int
13225 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
13226 {
13227   int v = bkpt_insert_location (bl);
13228
13229   if (v == 0)
13230     {
13231       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
13232          if needed.  */
13233       bl->probe->pops->set_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13234     }
13235
13236   return v;
13237 }
13238
13239 static int
13240 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl)
13241 {
13242   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
13243   bl->probe->pops->clear_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13244
13245   return bkpt_remove_location (bl);
13246 }
13247
13248 static void
13249 bkpt_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13250                                      struct linespec_result *canonical,
13251                                      enum bptype type_wanted,
13252                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13253 {
13254   struct linespec_sals lsal;
13255
13256   lsal.sals = parse_probes (arg, canonical);
13257
13258   *copy_arg = xstrdup (canonical->addr_string);
13259   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13260
13261   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13262 }
13263
13264 static void
13265 bkpt_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13266                             struct symtabs_and_lines *sals)
13267 {
13268   *sals = parse_probes (s, NULL);
13269   if (!sals->sals)
13270     error (_("probe not found"));
13271 }
13272
13273 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
13274
13275 static void
13276 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
13277 {
13278   breakpoint_re_set_default (b);
13279 }
13280
13281 static int
13282 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
13283                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
13284                            const struct target_waitstatus *ws)
13285 {
13286   /* By definition, the inferior does not report stops at
13287      tracepoints.  */
13288   return 0;
13289 }
13290
13291 static void
13292 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
13293                              struct ui_out *uiout)
13294 {
13295   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13296   if (tp->static_trace_marker_id)
13297     {
13298       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
13299
13300       ui_out_text (uiout, "\tmarker id is ");
13301       ui_out_field_string (uiout, "static-tracepoint-marker-string-id",
13302                            tp->static_trace_marker_id);
13303       ui_out_text (uiout, "\n");
13304     }
13305 }
13306
13307 static void
13308 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
13309 {
13310   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
13311     return;
13312
13313   switch (b->type)
13314     {
13315     case bp_tracepoint:
13316       printf_filtered (_("Tracepoint"));
13317       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13318       break;
13319     case bp_fast_tracepoint:
13320       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
13321       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13322       break;
13323     case bp_static_tracepoint:
13324       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
13325       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13326       break;
13327     default:
13328       internal_error (__FILE__, __LINE__,
13329                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
13330     }
13331
13332   say_where (b);
13333 }
13334
13335 static void
13336 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
13337 {
13338   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13339
13340   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
13341     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
13342   if (self->type == bp_static_tracepoint)
13343     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
13344   else if (self->type == bp_tracepoint)
13345     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
13346   else
13347     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13348                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
13349
13350   fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->addr_string);
13351   print_recreate_thread (self, fp);
13352
13353   if (tp->pass_count)
13354     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
13355 }
13356
13357 static void
13358 tracepoint_create_sals_from_address (char **arg,
13359                                      struct linespec_result *canonical,
13360                                      enum bptype type_wanted,
13361                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13362 {
13363   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13364                                     addr_start, copy_arg);
13365 }
13366
13367 static void
13368 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13369                                    struct linespec_result *canonical,
13370                                    struct linespec_sals *lsal,
13371                                    char *cond_string,
13372                                    char *extra_string,
13373                                    enum bptype type_wanted,
13374                                    enum bpdisp disposition,
13375                                    int thread,
13376                                    int task, int ignore_count,
13377                                    const struct breakpoint_ops *ops,
13378                                    int from_tty, int enabled,
13379                                    int internal, unsigned flags)
13380 {
13381   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13382                                   cond_string, extra_string,
13383                                   type_wanted,
13384                                   disposition, thread, task,
13385                                   ignore_count, ops, from_tty,
13386                                   enabled, internal, flags);
13387 }
13388
13389 static void
13390 tracepoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13391                             struct symtabs_and_lines *sals)
13392 {
13393   decode_linespec_default (b, s, sals);
13394 }
13395
13396 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
13397
13398 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
13399    static probe.  */
13400
13401 static void
13402 tracepoint_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13403                                            struct linespec_result *canonical,
13404                                            enum bptype type_wanted,
13405                                            char *addr_start, char **copy_arg)
13406 {
13407   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13408   bkpt_probe_create_sals_from_address (arg, canonical, type_wanted,
13409                                        addr_start, copy_arg);
13410 }
13411
13412 static void
13413 tracepoint_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13414                                   struct symtabs_and_lines *sals)
13415 {
13416   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13417   bkpt_probe_decode_linespec (b, s, sals);
13418 }
13419
13420 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
13421
13422 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13423    markers (`-m').  */
13424
13425 static void
13426 strace_marker_create_sals_from_address (char **arg,
13427                                         struct linespec_result *canonical,
13428                                         enum bptype type_wanted,
13429                                         char *addr_start, char **copy_arg)
13430 {
13431   struct linespec_sals lsal;
13432
13433   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (arg);
13434
13435   *copy_arg = savestring (addr_start, *arg - addr_start);
13436
13437   canonical->addr_string = xstrdup (*copy_arg);
13438   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13439   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13440 }
13441
13442 static void
13443 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13444                                       struct linespec_result *canonical,
13445                                       struct linespec_sals *lsal,
13446                                       char *cond_string,
13447                                       char *extra_string,
13448                                       enum bptype type_wanted,
13449                                       enum bpdisp disposition,
13450                                       int thread,
13451                                       int task, int ignore_count,
13452                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13453                                       int from_tty, int enabled,
13454                                       int internal, unsigned flags)
13455 {
13456   int i;
13457
13458   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13459      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13460      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13461      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13462      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13463      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13464
13465   for (i = 0; i < lsal->sals.nelts; ++i)
13466     {
13467       struct symtabs_and_lines expanded;
13468       struct tracepoint *tp;
13469       struct cleanup *old_chain;
13470       char *addr_string;
13471
13472       expanded.nelts = 1;
13473       expanded.sals = &lsal->sals.sals[i];
13474
13475       addr_string = xstrdup (canonical->addr_string);
13476       old_chain = make_cleanup (xfree, addr_string);
13477
13478       tp = XCNEW (struct tracepoint);
13479       init_breakpoint_sal (&tp->base, gdbarch, expanded,
13480                            addr_string, NULL,
13481                            cond_string, extra_string,
13482                            type_wanted, disposition,
13483                            thread, task, ignore_count, ops,
13484                            from_tty, enabled, internal, flags,
13485                            canonical->special_display);
13486       /* Given that its possible to have multiple markers with
13487          the same string id, if the user is creating a static
13488          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13489          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13490          try to match up which of the newly found markers
13491          corresponds to this one  */
13492       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13493
13494       install_breakpoint (internal, &tp->base, 0);
13495
13496       discard_cleanups (old_chain);
13497     }
13498 }
13499
13500 static void
13501 strace_marker_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13502                                struct symtabs_and_lines *sals)
13503 {
13504   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13505
13506   *sals = decode_static_tracepoint_spec (s);
13507   if (sals->nelts > tp->static_trace_marker_id_idx)
13508     {
13509       sals->sals[0] = sals->sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13510       sals->nelts = 1;
13511     }
13512   else
13513     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id);
13514 }
13515
13516 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13517
13518 static int
13519 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13520 {
13521   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13522 }
13523
13524 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13525    structures.  */
13526
13527 void
13528 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13529 {
13530   struct breakpoint *b;
13531
13532   gdb_assert (bpt != NULL);
13533
13534   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13535      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13536      especial culprits.
13537
13538      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13539      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13540      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13541      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13542      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13543      deleted.
13544
13545      A real solution to this problem might involve reference counts in
13546      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13547      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13548      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13549      was chosen.  */
13550   if (bpt->type == bp_none)
13551     return;
13552
13553   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13554      of breakpoints gets resolved.  */
13555   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13556     {
13557       struct breakpoint *related;
13558       struct watchpoint *w;
13559
13560       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13561         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13562       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13563         w = (struct watchpoint *) bpt;
13564       else
13565         w = NULL;
13566       if (w != NULL)
13567         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13568
13569       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13570       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13571            related = related->related_breakpoint);
13572       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13573       bpt->related_breakpoint = bpt;
13574     }
13575
13576   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13577      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13578      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13579      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13580   if (bpt->number)
13581     observer_notify_breakpoint_deleted (bpt);
13582
13583   if (breakpoint_chain == bpt)
13584     breakpoint_chain = bpt->next;
13585
13586   ALL_BREAKPOINTS (b)
13587     if (b->next == bpt)
13588     {
13589       b->next = bpt->next;
13590       break;
13591     }
13592
13593   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13594      been freed.  */
13595   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13596      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13597      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13598      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13599      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13600      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13601      commands won't work.  */
13602
13603   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13604
13605   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13606      global location list.  This will remove locations that used to
13607      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13608      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13609      might be better design to have location completely
13610      self-contained, but it's not the case now.  */
13611   update_global_location_list (0);
13612
13613   bpt->ops->dtor (bpt);
13614   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13615      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13616   bpt->type = bp_none;
13617   xfree (bpt);
13618 }
13619
13620 static void
13621 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
13622 {
13623   delete_breakpoint (b);
13624 }
13625
13626 struct cleanup *
13627 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
13628 {
13629   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
13630 }
13631
13632 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13633    for each of B and its related breakpoints.  */
13634
13635 static void
13636 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13637                                   void (*function) (struct breakpoint *,
13638                                                     void *),
13639                                   void *data)
13640 {
13641   struct breakpoint *related;
13642
13643   related = b;
13644   do
13645     {
13646       struct breakpoint *next;
13647
13648       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13649       next = related->related_breakpoint;
13650
13651       if (next == related)
13652         {
13653           /* RELATED is the last ring entry.  */
13654           function (related, data);
13655
13656           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13657              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13658              out.  */
13659           break;
13660         }
13661       else
13662         function (related, data);
13663
13664       related = next;
13665     }
13666   while (related != b);
13667 }
13668
13669 static void
13670 do_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13671 {
13672   delete_breakpoint (b);
13673 }
13674
13675 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
13676    delete_breakpoint.  */
13677
13678 static void
13679 do_map_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13680 {
13681   iterate_over_related_breakpoints (b, do_delete_breakpoint, NULL);
13682 }
13683
13684 void
13685 delete_command (char *arg, int from_tty)
13686 {
13687   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13688
13689   dont_repeat ();
13690
13691   if (arg == 0)
13692     {
13693       int breaks_to_delete = 0;
13694
13695       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13696          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13697          explicit breakpoint number argument.  */
13698       ALL_BREAKPOINTS (b)
13699         if (user_breakpoint_p (b))
13700           {
13701             breaks_to_delete = 1;
13702             break;
13703           }
13704
13705       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13706       if (!from_tty
13707           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13708         {
13709           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13710             if (user_breakpoint_p (b))
13711               delete_breakpoint (b);
13712         }
13713     }
13714   else
13715     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
13716 }
13717
13718 static int
13719 all_locations_are_pending (struct bp_location *loc)
13720 {
13721   for (; loc; loc = loc->next)
13722     if (!loc->shlib_disabled
13723         && !loc->pspace->executing_startup)
13724       return 0;
13725   return 1;
13726 }
13727
13728 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13729    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13730    Null names are ignored.  */
13731
13732 static int
13733 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13734 {
13735   struct bp_location *l;
13736   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string,
13737                                    (int (*) (const void *, 
13738                                              const void *)) streq,
13739                                    NULL, xcalloc, xfree);
13740
13741   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13742     {
13743       const char **slot;
13744       const char *name = l->function_name;
13745
13746       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13747       if (name == NULL)
13748         continue;
13749
13750       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13751                                              INSERT);
13752       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13753          returns NULL.  */
13754       if (*slot != NULL)
13755         {
13756           htab_delete (htab);
13757           return 1;
13758         }
13759       *slot = name;
13760     }
13761
13762   htab_delete (htab);
13763   return 0;
13764 }
13765
13766 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13767    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13768    the same address or line numbers they used to be at last we
13769    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13770    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13771    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13772    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13773    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13774    The heuristic is:
13775
13776    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13777    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13778    If the name / string id of the marker found is different from the
13779    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13780    in the sources, and output a warning.
13781
13782    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13783    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13784    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13785    marker found is different from the previous known name, assume that
13786    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13787    warning.
13788
13789    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13790    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13791    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13792    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13793    the target for info about the marker with the string id as we knew
13794    it.  If found, update line number and address in the matching
13795    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13796    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13797    precisely because it confuses tools).  */
13798
13799 static struct symtab_and_line
13800 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13801 {
13802   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13803   struct static_tracepoint_marker marker;
13804   CORE_ADDR pc;
13805
13806   pc = sal.pc;
13807   if (sal.line)
13808     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13809
13810   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13811     {
13812       if (strcmp (tp->static_trace_marker_id, marker.str_id) != 0)
13813         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13814                  b->number,
13815                  tp->static_trace_marker_id, marker.str_id);
13816
13817       xfree (tp->static_trace_marker_id);
13818       tp->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
13819       release_static_tracepoint_marker (&marker);
13820
13821       return sal;
13822     }
13823
13824   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13825      by string ID.  */
13826   if (!sal.explicit_pc
13827       && sal.line != 0
13828       && sal.symtab != NULL
13829       && tp->static_trace_marker_id != NULL)
13830     {
13831       VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers;
13832
13833       markers
13834         = target_static_tracepoint_markers_by_strid (tp->static_trace_marker_id);
13835
13836       if (!VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
13837         {
13838           struct symtab_and_line sal2;
13839           struct symbol *sym;
13840           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13841           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13842
13843           tpmarker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, 0);
13844
13845           xfree (tp->static_trace_marker_id);
13846           tp->static_trace_marker_id = xstrdup (tpmarker->str_id);
13847
13848           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13849                      "found at previous line number"),
13850                    b->number, tp->static_trace_marker_id);
13851
13852           init_sal (&sal2);
13853
13854           sal2.pc = tpmarker->address;
13855
13856           sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13857           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13858           ui_out_text (uiout, "Now in ");
13859           if (sym)
13860             {
13861               ui_out_field_string (uiout, "func",
13862                                    SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13863               ui_out_text (uiout, " at ");
13864             }
13865           ui_out_field_string (uiout, "file", sal2.symtab->filename);
13866           ui_out_text (uiout, ":");
13867
13868           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13869             {
13870               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13871
13872               ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
13873             }
13874
13875           ui_out_field_int (uiout, "line", sal2.line);
13876           ui_out_text (uiout, "\n");
13877
13878           b->loc->line_number = sal2.line;
13879
13880           xfree (b->loc->source_file);
13881           if (sym)
13882             b->loc->source_file = xstrdup (sal2.symtab->filename);
13883           else
13884             b->loc->source_file = NULL;
13885
13886           xfree (b->addr_string);
13887           b->addr_string = xstrprintf ("%s:%d",
13888                                        sal2.symtab->filename,
13889                                        b->loc->line_number);
13890
13891           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13892              so.  */
13893
13894           release_static_tracepoint_marker (tpmarker);
13895         }
13896     }
13897   return sal;
13898 }
13899
13900 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13901    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13902
13903 static int
13904 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13905 {
13906   while (a && b)
13907     {
13908       if (a->address != b->address)
13909         return 0;
13910
13911       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13912         return 0;
13913
13914       if (a->enabled != b->enabled)
13915         return 0;
13916
13917       a = a->next;
13918       b = b->next;
13919     }
13920
13921   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13922     return 0;
13923
13924   return 1;
13925 }
13926
13927 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software breakpoint)
13928    based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not zero, then B is
13929    a ranged breakpoint.  */
13930
13931 void
13932 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13933                              struct symtabs_and_lines sals,
13934                              struct symtabs_and_lines sals_end)
13935 {
13936   int i;
13937   struct bp_location *existing_locations = b->loc;
13938
13939   if (sals_end.nelts != 0 && (sals.nelts != 1 || sals_end.nelts != 1))
13940     {
13941       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13942          location.  */
13943       b->enable_state = bp_disabled;
13944       update_global_location_list (1);
13945       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13946                            "multiple locations found\n"),
13947                          b->number);
13948       return;
13949     }
13950
13951   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13952      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13953      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13954      We'd like to retain the location, so that when the library is
13955      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13956      individual locations.  */
13957   if (all_locations_are_pending (existing_locations) && sals.nelts == 0)
13958     return;
13959
13960   b->loc = NULL;
13961
13962   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
13963     {
13964       struct bp_location *new_loc;
13965
13966       switch_to_program_space_and_thread (sals.sals[i].pspace);
13967
13968       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &(sals.sals[i]));
13969
13970       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13971          old symtab.  */
13972       if (b->cond_string != NULL)
13973         {
13974           char *s;
13975           volatile struct gdb_exception e;
13976
13977           s = b->cond_string;
13978           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13979             {
13980               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sals.sals[i].pc,
13981                                            block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
13982                                            0);
13983             }
13984           if (e.reason < 0)
13985             {
13986               warning (_("failed to reevaluate condition "
13987                          "for breakpoint %d: %s"), 
13988                        b->number, e.message);
13989               new_loc->enabled = 0;
13990             }
13991         }
13992
13993       if (sals_end.nelts)
13994         {
13995           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end.sals[0]);
13996
13997           new_loc->length = end - sals.sals[0].pc + 1;
13998         }
13999     }
14000
14001   /* Update locations of permanent breakpoints.  */
14002   if (b->enable_state == bp_permanent)
14003     make_breakpoint_permanent (b);
14004
14005   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
14006      breakpoints.  */
14007   {
14008     struct bp_location *e = existing_locations;
14009     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
14010        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
14011        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
14012        may have moved, but in practice it gives the correct answer
14013        often enough until a better solution is found.  */
14014     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
14015
14016     for (; e; e = e->next)
14017       {
14018         if (!e->enabled && e->function_name)
14019           {
14020             struct bp_location *l = b->loc;
14021             if (have_ambiguous_names)
14022               {
14023                 for (; l; l = l->next)
14024                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
14025                     {
14026                       l->enabled = 0;
14027                       break;
14028                     }
14029               }
14030             else
14031               {
14032                 for (; l; l = l->next)
14033                   if (l->function_name
14034                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
14035                     {
14036                       l->enabled = 0;
14037                       break;
14038                     }
14039               }
14040           }
14041       }
14042   }
14043
14044   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
14045     observer_notify_breakpoint_modified (b);
14046
14047   update_global_location_list (1);
14048 }
14049
14050 /* Find the SaL locations corresponding to the given ADDR_STRING.
14051    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
14052
14053 static struct symtabs_and_lines
14054 addr_string_to_sals (struct breakpoint *b, char *addr_string, int *found)
14055 {
14056   char *s;
14057   struct symtabs_and_lines sals = {0};
14058   volatile struct gdb_exception e;
14059
14060   gdb_assert (b->ops != NULL);
14061   s = addr_string;
14062
14063   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
14064     {
14065       b->ops->decode_linespec (b, &s, &sals);
14066     }
14067   if (e.reason < 0)
14068     {
14069       int not_found_and_ok = 0;
14070       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
14071          fail until the right shared library is loaded.  User has
14072          already told to create pending breakpoints and don't need
14073          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
14074          state, then user already saw the message about that
14075          breakpoint being disabled, and don't want to see more
14076          errors.  */
14077       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
14078           && (b->condition_not_parsed 
14079               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
14080               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
14081               || b->enable_state == bp_disabled))
14082         not_found_and_ok = 1;
14083
14084       if (!not_found_and_ok)
14085         {
14086           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
14087              10 times.  One solution, implemented here, is disable
14088              the breakpoint on error.  Another solution would be to
14089              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
14090              happens only when a binary has changed, I don't know
14091              which approach is better.  */
14092           b->enable_state = bp_disabled;
14093           throw_exception (e);
14094         }
14095     }
14096
14097   if (e.reason == 0 || e.error != NOT_FOUND_ERROR)
14098     {
14099       int i;
14100
14101       for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
14102         resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
14103       if (b->condition_not_parsed && s && s[0])
14104         {
14105           char *cond_string, *extra_string;
14106           int thread, task;
14107
14108           find_condition_and_thread (s, sals.sals[0].pc,
14109                                      &cond_string, &thread, &task,
14110                                      &extra_string);
14111           if (cond_string)
14112             b->cond_string = cond_string;
14113           b->thread = thread;
14114           b->task = task;
14115           if (extra_string)
14116             b->extra_string = extra_string;
14117           b->condition_not_parsed = 0;
14118         }
14119
14120       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
14121         sals.sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals.sals[0]);
14122
14123       *found = 1;
14124     }
14125   else
14126     *found = 0;
14127
14128   return sals;
14129 }
14130
14131 /* The default re_set method, for typical hardware or software
14132    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
14133    locations.  */
14134
14135 static void
14136 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
14137 {
14138   int found;
14139   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
14140   struct symtabs_and_lines expanded = {0};
14141   struct symtabs_and_lines expanded_end = {0};
14142
14143   sals = addr_string_to_sals (b, b->addr_string, &found);
14144   if (found)
14145     {
14146       make_cleanup (xfree, sals.sals);
14147       expanded = sals;
14148     }
14149
14150   if (b->addr_string_range_end)
14151     {
14152       sals_end = addr_string_to_sals (b, b->addr_string_range_end, &found);
14153       if (found)
14154         {
14155           make_cleanup (xfree, sals_end.sals);
14156           expanded_end = sals_end;
14157         }
14158     }
14159
14160   update_breakpoint_locations (b, expanded, expanded_end);
14161 }
14162
14163 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
14164    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
14165
14166 static void
14167 create_sals_from_address_default (char **arg,
14168                                   struct linespec_result *canonical,
14169                                   enum bptype type_wanted,
14170                                   char *addr_start, char **copy_arg)
14171 {
14172   parse_breakpoint_sals (arg, canonical);
14173 }
14174
14175 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
14176    function for the `create_breakpoints_sal' method of
14177    breakpoint_ops.  */
14178
14179 static void
14180 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
14181                                 struct linespec_result *canonical,
14182                                 struct linespec_sals *lsal,
14183                                 char *cond_string,
14184                                 char *extra_string,
14185                                 enum bptype type_wanted,
14186                                 enum bpdisp disposition,
14187                                 int thread,
14188                                 int task, int ignore_count,
14189                                 const struct breakpoint_ops *ops,
14190                                 int from_tty, int enabled,
14191                                 int internal, unsigned flags)
14192 {
14193   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical, cond_string,
14194                           extra_string,
14195                           type_wanted, disposition,
14196                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
14197                           enabled, internal, flags);
14198 }
14199
14200 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
14201    default function for the `decode_linespec' method of breakpoint_ops.  */
14202
14203 static void
14204 decode_linespec_default (struct breakpoint *b, char **s,
14205                          struct symtabs_and_lines *sals)
14206 {
14207   struct linespec_result canonical;
14208
14209   init_linespec_result (&canonical);
14210   decode_line_full (s, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
14211                     (struct symtab *) NULL, 0,
14212                     &canonical, multiple_symbols_all,
14213                     b->filter);
14214
14215   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
14216   gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) < 2);
14217
14218   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 0)
14219     {
14220       struct linespec_sals *lsal;
14221
14222       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
14223       *sals = lsal->sals;
14224       /* Arrange it so the destructor does not free the
14225          contents.  */
14226       lsal->sals.sals = NULL;
14227     }
14228
14229   destroy_linespec_result (&canonical);
14230 }
14231
14232 /* Prepare the global context for a re-set of breakpoint B.  */
14233
14234 static struct cleanup *
14235 prepare_re_set_context (struct breakpoint *b)
14236 {
14237   struct cleanup *cleanups;
14238
14239   input_radix = b->input_radix;
14240   cleanups = save_current_space_and_thread ();
14241   if (b->pspace != NULL)
14242     switch_to_program_space_and_thread (b->pspace);
14243   set_language (b->language);
14244
14245   return cleanups;
14246 }
14247
14248 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
14249    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
14250    Unused in this case.  */
14251
14252 static int
14253 breakpoint_re_set_one (void *bint)
14254 {
14255   /* Get past catch_errs.  */
14256   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
14257   struct cleanup *cleanups;
14258
14259   cleanups = prepare_re_set_context (b);
14260   b->ops->re_set (b);
14261   do_cleanups (cleanups);
14262   return 0;
14263 }
14264
14265 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
14266 void
14267 breakpoint_re_set (void)
14268 {
14269   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14270   enum language save_language;
14271   int save_input_radix;
14272   struct cleanup *old_chain;
14273
14274   save_language = current_language->la_language;
14275   save_input_radix = input_radix;
14276   old_chain = save_current_program_space ();
14277
14278   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14279   {
14280     /* Format possible error msg.  */
14281     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d: ",
14282                                 b->number);
14283     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
14284     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
14285     do_cleanups (cleanups);
14286   }
14287   set_language (save_language);
14288   input_radix = save_input_radix;
14289
14290   jit_breakpoint_re_set ();
14291
14292   do_cleanups (old_chain);
14293
14294   create_overlay_event_breakpoint ();
14295   create_longjmp_master_breakpoint ();
14296   create_std_terminate_master_breakpoint ();
14297   create_exception_master_breakpoint ();
14298 }
14299 \f
14300 /* Reset the thread number of this breakpoint:
14301
14302    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
14303    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
14304 void
14305 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
14306 {
14307   if (b->thread != -1)
14308     {
14309       if (in_thread_list (inferior_ptid))
14310         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
14311
14312       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
14313          selected as current, and unless this was a vfork will have a
14314          different program space from the original thread.  Reset that
14315          as well.  */
14316       b->loc->pspace = current_program_space;
14317     }
14318 }
14319
14320 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14321    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14322    which ends with a period (no newline).  */
14323
14324 void
14325 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
14326 {
14327   struct breakpoint *b;
14328
14329   if (count < 0)
14330     count = 0;
14331
14332   ALL_BREAKPOINTS (b)
14333     if (b->number == bptnum)
14334     {
14335       if (is_tracepoint (b))
14336         {
14337           if (from_tty && count != 0)
14338             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
14339                              bptnum);
14340           return;
14341         }
14342       
14343       b->ignore_count = count;
14344       if (from_tty)
14345         {
14346           if (count == 0)
14347             printf_filtered (_("Will stop next time "
14348                                "breakpoint %d is reached."),
14349                              bptnum);
14350           else if (count == 1)
14351             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
14352                              bptnum);
14353           else
14354             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
14355                                "crossings of breakpoint %d."),
14356                              count, bptnum);
14357         }
14358       annotate_breakpoints_changed ();
14359       observer_notify_breakpoint_modified (b);
14360       return;
14361     }
14362
14363   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
14364 }
14365
14366 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
14367
14368 static void
14369 ignore_command (char *args, int from_tty)
14370 {
14371   char *p = args;
14372   int num;
14373
14374   if (p == 0)
14375     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
14376
14377   num = get_number (&p);
14378   if (num == 0)
14379     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
14380   if (*p == 0)
14381     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
14382
14383   set_ignore_count (num,
14384                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14385                     from_tty);
14386   if (from_tty)
14387     printf_filtered ("\n");
14388 }
14389 \f
14390 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
14391    whose numbers are given in ARGS.  */
14392
14393 static void
14394 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *,
14395                                                       void *),
14396                         void *data)
14397 {
14398   int num;
14399   struct breakpoint *b, *tmp;
14400   int match;
14401   struct get_number_or_range_state state;
14402
14403   if (args == 0)
14404     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14405
14406   init_number_or_range (&state, args);
14407
14408   while (!state.finished)
14409     {
14410       char *p = state.string;
14411
14412       match = 0;
14413
14414       num = get_number_or_range (&state);
14415       if (num == 0)
14416         {
14417           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
14418         }
14419       else
14420         {
14421           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14422             if (b->number == num)
14423               {
14424                 match = 1;
14425                 function (b, data);
14426                 break;
14427               }
14428           if (match == 0)
14429             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
14430         }
14431     }
14432 }
14433
14434 static struct bp_location *
14435 find_location_by_number (char *number)
14436 {
14437   char *dot = strchr (number, '.');
14438   char *p1;
14439   int bp_num;
14440   int loc_num;
14441   struct breakpoint *b;
14442   struct bp_location *loc;  
14443
14444   *dot = '\0';
14445
14446   p1 = number;
14447   bp_num = get_number (&p1);
14448   if (bp_num == 0)
14449     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14450
14451   ALL_BREAKPOINTS (b)
14452     if (b->number == bp_num)
14453       {
14454         break;
14455       }
14456
14457   if (!b || b->number != bp_num)
14458     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14459   
14460   p1 = dot+1;
14461   loc_num = get_number (&p1);
14462   if (loc_num == 0)
14463     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), number);
14464
14465   --loc_num;
14466   loc = b->loc;
14467   for (;loc_num && loc; --loc_num, loc = loc->next)
14468     ;
14469   if (!loc)
14470     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), dot+1);
14471     
14472   return loc;  
14473 }
14474
14475
14476 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14477    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14478    which ends with a period (no newline).  */
14479
14480 void
14481 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14482 {
14483   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14484      hit them when we leave scope so we can delete both the
14485      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14486   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14487     return;
14488
14489   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
14490   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
14491     return;
14492
14493   bpt->enable_state = bp_disabled;
14494
14495   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14496   mark_breakpoint_modified (bpt);
14497
14498   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14499       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14500     {
14501       struct bp_location *location;
14502      
14503       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14504         target_disable_tracepoint (location);
14505     }
14506
14507   update_global_location_list (0);
14508
14509   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14510 }
14511
14512 /* A callback for iterate_over_related_breakpoints.  */
14513
14514 static void
14515 do_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14516 {
14517   disable_breakpoint (b);
14518 }
14519
14520 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14521    disable_breakpoint.  */
14522
14523 static void
14524 do_map_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14525 {
14526   iterate_over_related_breakpoints (b, do_disable_breakpoint, NULL);
14527 }
14528
14529 static void
14530 disable_command (char *args, int from_tty)
14531 {
14532   if (args == 0)
14533     {
14534       struct breakpoint *bpt;
14535
14536       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14537         if (user_breakpoint_p (bpt))
14538           disable_breakpoint (bpt);
14539     }
14540   else if (strchr (args, '.'))
14541     {
14542       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14543       if (loc)
14544         {
14545           if (loc->enabled)
14546             {
14547               loc->enabled = 0;
14548               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14549             }
14550           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14551               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14552               && is_tracepoint (loc->owner))
14553             target_disable_tracepoint (loc);
14554         }
14555       update_global_location_list (0);
14556     }
14557   else
14558     map_breakpoint_numbers (args, do_map_disable_breakpoint, NULL);
14559 }
14560
14561 static void
14562 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14563                         int count)
14564 {
14565   int target_resources_ok;
14566
14567   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14568     {
14569       int i;
14570       i = hw_breakpoint_used_count ();
14571       target_resources_ok = 
14572         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14573                                             i + 1, 0);
14574       if (target_resources_ok == 0)
14575         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14576       else if (target_resources_ok < 0)
14577         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14578     }
14579
14580   if (is_watchpoint (bpt))
14581     {
14582       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14583       enum enable_state orig_enable_state = 0;
14584       volatile struct gdb_exception e;
14585
14586       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14587         {
14588           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14589
14590           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14591           bpt->enable_state = bp_enabled;
14592           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14593         }
14594       if (e.reason < 0)
14595         {
14596           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14597           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14598                              bpt->number);
14599           return;
14600         }
14601     }
14602
14603   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
14604     bpt->enable_state = bp_enabled;
14605
14606   bpt->enable_state = bp_enabled;
14607
14608   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14609   mark_breakpoint_modified (bpt);
14610
14611   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14612       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14613     {
14614       struct bp_location *location;
14615
14616       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14617         target_enable_tracepoint (location);
14618     }
14619
14620   bpt->disposition = disposition;
14621   bpt->enable_count = count;
14622   update_global_location_list (1);
14623   annotate_breakpoints_changed ();
14624   
14625   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14626 }
14627
14628
14629 void
14630 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14631 {
14632   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14633 }
14634
14635 static void
14636 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14637 {
14638   enable_breakpoint (bpt);
14639 }
14640
14641 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14642    enable_breakpoint.  */
14643
14644 static void
14645 do_map_enable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14646 {
14647   iterate_over_related_breakpoints (b, do_enable_breakpoint, NULL);
14648 }
14649
14650 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
14651    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
14652    in stopping the inferior.  */
14653
14654 static void
14655 enable_command (char *args, int from_tty)
14656 {
14657   if (args == 0)
14658     {
14659       struct breakpoint *bpt;
14660
14661       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14662         if (user_breakpoint_p (bpt))
14663           enable_breakpoint (bpt);
14664     }
14665   else if (strchr (args, '.'))
14666     {
14667       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14668       if (loc)
14669         {
14670           if (!loc->enabled)
14671             {
14672               loc->enabled = 1;
14673               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14674             }
14675           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14676               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14677               && is_tracepoint (loc->owner))
14678             target_enable_tracepoint (loc);
14679         }
14680       update_global_location_list (1);
14681     }
14682   else
14683     map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_breakpoint, NULL);
14684 }
14685
14686 /* This struct packages up disposition data for application to multiple
14687    breakpoints.  */
14688
14689 struct disp_data
14690 {
14691   enum bpdisp disp;
14692   int count;
14693 };
14694
14695 static void
14696 do_enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14697 {
14698   struct disp_data disp_data = *(struct disp_data *) arg;
14699
14700   enable_breakpoint_disp (bpt, disp_data.disp, disp_data.count);
14701 }
14702
14703 static void
14704 do_map_enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14705 {
14706   struct disp_data disp = { disp_disable, 1 };
14707
14708   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14709 }
14710
14711 static void
14712 enable_once_command (char *args, int from_tty)
14713 {
14714   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_once_breakpoint, NULL);
14715 }
14716
14717 static void
14718 do_map_enable_count_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *countptr)
14719 {
14720   struct disp_data disp = { disp_disable, *(int *) countptr };
14721
14722   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14723 }
14724
14725 static void
14726 enable_count_command (char *args, int from_tty)
14727 {
14728   int count = get_number (&args);
14729
14730   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_count_breakpoint, &count);
14731 }
14732
14733 static void
14734 do_map_enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14735 {
14736   struct disp_data disp = { disp_del, 1 };
14737
14738   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14739 }
14740
14741 static void
14742 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
14743 {
14744   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_delete_breakpoint, NULL);
14745 }
14746 \f
14747 static void
14748 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14749 {
14750 }
14751
14752 static void
14753 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14754 {
14755 }
14756
14757 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14758    the memory which that value represents has been written to by
14759    GDB itself.  */
14760
14761 static void
14762 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14763                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14764                                       const bfd_byte *data)
14765 {
14766   struct breakpoint *bp;
14767
14768   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14769     if (bp->enable_state == bp_enabled
14770         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14771       {
14772         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14773
14774         if (wp->val_valid && wp->val)
14775           {
14776             struct bp_location *loc;
14777
14778             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14779               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14780                   && loc->address + loc->length > addr
14781                   && addr + len > loc->address)
14782                 {
14783                   value_free (wp->val);
14784                   wp->val = NULL;
14785                   wp->val_valid = 0;
14786                 }
14787           }
14788       }
14789 }
14790
14791 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
14792    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
14793    In general, places which call this should be using something on the
14794    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
14795    someday.  */
14796
14797 void *
14798 deprecated_insert_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14799                                   struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
14800 {
14801   struct bp_target_info *bp_tgt;
14802
14803   bp_tgt = XZALLOC (struct bp_target_info);
14804
14805   bp_tgt->placed_address_space = aspace;
14806   bp_tgt->placed_address = pc;
14807
14808   if (target_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt) != 0)
14809     {
14810       /* Could not insert the breakpoint.  */
14811       xfree (bp_tgt);
14812       return NULL;
14813     }
14814
14815   return bp_tgt;
14816 }
14817
14818 /* Remove a breakpoint BP inserted by
14819    deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
14820
14821 int
14822 deprecated_remove_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, void *bp)
14823 {
14824   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
14825   int ret;
14826
14827   ret = target_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
14828   xfree (bp_tgt);
14829
14830   return ret;
14831 }
14832
14833 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single
14834    stepping.  */
14835
14836 static void *single_step_breakpoints[2];
14837 static struct gdbarch *single_step_gdbarch[2];
14838
14839 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14840
14841 void
14842 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14843                                struct address_space *aspace, 
14844                                CORE_ADDR next_pc)
14845 {
14846   void **bpt_p;
14847
14848   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
14849     {
14850       bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
14851       single_step_gdbarch[0] = gdbarch;
14852     }
14853   else
14854     {
14855       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
14856       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
14857       single_step_gdbarch[1] = gdbarch;
14858     }
14859
14860   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would
14861      be to only create the breakpoints once, and actually put them on
14862      the breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.
14863      We could adjust the addresses each time they were needed.  Doing
14864      this requires corresponding changes elsewhere where single step
14865      breakpoints are handled, however.  So, for now, we use this.  */
14866
14867   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (gdbarch, aspace, next_pc);
14868   if (*bpt_p == NULL)
14869     error (_("Could not insert single-step breakpoint at %s"),
14870              paddress (gdbarch, next_pc));
14871 }
14872
14873 /* Check if the breakpoints used for software single stepping
14874    were inserted or not.  */
14875
14876 int
14877 single_step_breakpoints_inserted (void)
14878 {
14879   return (single_step_breakpoints[0] != NULL
14880           || single_step_breakpoints[1] != NULL);
14881 }
14882
14883 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
14884
14885 void
14886 remove_single_step_breakpoints (void)
14887 {
14888   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
14889
14890   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
14891      call.  */
14892   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[0],
14893                                     single_step_breakpoints[0]);
14894   single_step_gdbarch[0] = NULL;
14895   single_step_breakpoints[0] = NULL;
14896
14897   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
14898     {
14899       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[1],
14900                                         single_step_breakpoints[1]);
14901       single_step_gdbarch[1] = NULL;
14902       single_step_breakpoints[1] = NULL;
14903     }
14904 }
14905
14906 /* Delete software single step breakpoints without removing them from
14907    the inferior.  This is intended to be used if the inferior's address
14908    space where they were inserted is already gone, e.g. after exit or
14909    exec.  */
14910
14911 void
14912 cancel_single_step_breakpoints (void)
14913 {
14914   int i;
14915
14916   for (i = 0; i < 2; i++)
14917     if (single_step_breakpoints[i])
14918       {
14919         xfree (single_step_breakpoints[i]);
14920         single_step_breakpoints[i] = NULL;
14921         single_step_gdbarch[i] = NULL;
14922       }
14923 }
14924
14925 /* Detach software single-step breakpoints from INFERIOR_PTID without
14926    removing them.  */
14927
14928 static void
14929 detach_single_step_breakpoints (void)
14930 {
14931   int i;
14932
14933   for (i = 0; i < 2; i++)
14934     if (single_step_breakpoints[i])
14935       target_remove_breakpoint (single_step_gdbarch[i],
14936                                 single_step_breakpoints[i]);
14937 }
14938
14939 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14940    PC.  */
14941
14942 static int
14943 single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
14944                                         CORE_ADDR pc)
14945 {
14946   int i;
14947
14948   for (i = 0; i < 2; i++)
14949     {
14950       struct bp_target_info *bp_tgt = single_step_breakpoints[i];
14951       if (bp_tgt
14952           && breakpoint_address_match (bp_tgt->placed_address_space,
14953                                        bp_tgt->placed_address,
14954                                        aspace, pc))
14955         return 1;
14956     }
14957
14958   return 0;
14959 }
14960
14961 /* Returns 0 if 'bp' is NOT a syscall catchpoint,
14962    non-zero otherwise.  */
14963 static int
14964 is_syscall_catchpoint_enabled (struct breakpoint *bp)
14965 {
14966   if (syscall_catchpoint_p (bp)
14967       && bp->enable_state != bp_disabled
14968       && bp->enable_state != bp_call_disabled)
14969     return 1;
14970   else
14971     return 0;
14972 }
14973
14974 int
14975 catch_syscall_enabled (void)
14976 {
14977   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
14978     = get_catch_syscall_inferior_data (current_inferior ());
14979
14980   return inf_data->total_syscalls_count != 0;
14981 }
14982
14983 int
14984 catching_syscall_number (int syscall_number)
14985 {
14986   struct breakpoint *bp;
14987
14988   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14989     if (is_syscall_catchpoint_enabled (bp))
14990       {
14991         struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bp;
14992
14993         if (c->syscalls_to_be_caught)
14994           {
14995             int i, iter;
14996             for (i = 0;
14997                  VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
14998                  i++)
14999               if (syscall_number == iter)
15000                 return 1;
15001           }
15002         else
15003           return 1;
15004       }
15005
15006   return 0;
15007 }
15008
15009 /* Complete syscall names.  Used by "catch syscall".  */
15010 static VEC (char_ptr) *
15011 catch_syscall_completer (struct cmd_list_element *cmd,
15012                          char *text, char *word)
15013 {
15014   const char **list = get_syscall_names ();
15015   VEC (char_ptr) *retlist
15016     = (list == NULL) ? NULL : complete_on_enum (list, word, word);
15017
15018   xfree (list);
15019   return retlist;
15020 }
15021
15022 /* Tracepoint-specific operations.  */
15023
15024 /* Set tracepoint count to NUM.  */
15025 static void
15026 set_tracepoint_count (int num)
15027 {
15028   tracepoint_count = num;
15029   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
15030 }
15031
15032 static void
15033 trace_command (char *arg, int from_tty)
15034 {
15035   struct breakpoint_ops *ops;
15036   const char *arg_cp = arg;
15037
15038   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp))
15039     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15040   else
15041     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15042
15043   create_breakpoint (get_current_arch (),
15044                      arg,
15045                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15046                      0 /* tempflag */,
15047                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
15048                      0 /* Ignore count */,
15049                      pending_break_support,
15050                      ops,
15051                      from_tty,
15052                      1 /* enabled */,
15053                      0 /* internal */, 0);
15054 }
15055
15056 static void
15057 ftrace_command (char *arg, int from_tty)
15058 {
15059   create_breakpoint (get_current_arch (),
15060                      arg,
15061                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15062                      0 /* tempflag */,
15063                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
15064                      0 /* Ignore count */,
15065                      pending_break_support,
15066                      &tracepoint_breakpoint_ops,
15067                      from_tty,
15068                      1 /* enabled */,
15069                      0 /* internal */, 0);
15070 }
15071
15072 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
15073
15074 static void
15075 strace_command (char *arg, int from_tty)
15076 {
15077   struct breakpoint_ops *ops;
15078
15079   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
15080      or with a normal static tracepoint.  */
15081   if (arg && strncmp (arg, "-m", 2) == 0 && isspace (arg[2]))
15082     ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15083   else
15084     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15085
15086   create_breakpoint (get_current_arch (),
15087                      arg,
15088                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15089                      0 /* tempflag */,
15090                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
15091                      0 /* Ignore count */,
15092                      pending_break_support,
15093                      ops,
15094                      from_tty,
15095                      1 /* enabled */,
15096                      0 /* internal */, 0);
15097 }
15098
15099 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
15100    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
15101
15102 static struct uploaded_tp *this_utp;
15103 static int next_cmd;
15104
15105 static char *
15106 read_uploaded_action (void)
15107 {
15108   char *rslt;
15109
15110   VEC_iterate (char_ptr, this_utp->cmd_strings, next_cmd, rslt);
15111
15112   next_cmd++;
15113
15114   return rslt;
15115 }
15116
15117 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
15118    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
15119    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
15120    the target does not necessarily have all the information used when
15121    the tracepoint was originally defined.  */
15122   
15123 struct tracepoint *
15124 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
15125 {
15126   char *addr_str, small_buf[100];
15127   struct tracepoint *tp;
15128
15129   if (utp->at_string)
15130     addr_str = utp->at_string;
15131   else
15132     {
15133       /* In the absence of a source location, fall back to raw
15134          address.  Since there is no way to confirm that the address
15135          means the same thing as when the trace was started, warn the
15136          user.  */
15137       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
15138                  "source location, using raw address"),
15139                utp->number);
15140       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
15141       addr_str = small_buf;
15142     }
15143
15144   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
15145   if (utp->cond && !utp->cond_string)
15146     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
15147                "has no source form, ignoring it"),
15148              utp->number);
15149
15150   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
15151                           addr_str,
15152                           utp->cond_string, -1, NULL,
15153                           0 /* parse cond/thread */,
15154                           0 /* tempflag */,
15155                           utp->type /* type_wanted */,
15156                           0 /* Ignore count */,
15157                           pending_break_support,
15158                           &tracepoint_breakpoint_ops,
15159                           0 /* from_tty */,
15160                           utp->enabled /* enabled */,
15161                           0 /* internal */,
15162                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
15163     return NULL;
15164
15165   /* Get the tracepoint we just created.  */
15166   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
15167   gdb_assert (tp != NULL);
15168
15169   if (utp->pass > 0)
15170     {
15171       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
15172                  tp->base.number);
15173
15174       trace_pass_command (small_buf, 0);
15175     }
15176
15177   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
15178      special-purpose "reader" function and call the usual command line
15179      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
15180      function.  */
15181   if (!VEC_empty (char_ptr, utp->cmd_strings))
15182     {
15183       struct command_line *cmd_list;
15184
15185       this_utp = utp;
15186       next_cmd = 0;
15187
15188       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL, NULL);
15189
15190       breakpoint_set_commands (&tp->base, cmd_list);
15191     }
15192   else if (!VEC_empty (char_ptr, utp->actions)
15193            || !VEC_empty (char_ptr, utp->step_actions))
15194     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
15195                "have no source form, ignoring them"),
15196              utp->number);
15197
15198   /* Copy any status information that might be available.  */
15199   tp->base.hit_count = utp->hit_count;
15200   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
15201
15202   return tp;
15203 }
15204   
15205 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
15206    omitted.  */
15207
15208 static void
15209 tracepoints_info (char *args, int from_tty)
15210 {
15211   struct ui_out *uiout = current_uiout;
15212   int num_printed;
15213
15214   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
15215
15216   if (num_printed == 0)
15217     {
15218       if (args == NULL || *args == '\0')
15219         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoints.\n");
15220       else
15221         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoint matching '%s'.\n", args);
15222     }
15223
15224   default_collect_info ();
15225 }
15226
15227 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
15228    Not supported by all targets.  */
15229 static void
15230 enable_trace_command (char *args, int from_tty)
15231 {
15232   enable_command (args, from_tty);
15233 }
15234
15235 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
15236    Not supported by all targets.  */
15237 static void
15238 disable_trace_command (char *args, int from_tty)
15239 {
15240   disable_command (args, from_tty);
15241 }
15242
15243 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
15244 static void
15245 delete_trace_command (char *arg, int from_tty)
15246 {
15247   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15248
15249   dont_repeat ();
15250
15251   if (arg == 0)
15252     {
15253       int breaks_to_delete = 0;
15254
15255       /* Delete all breakpoints if no argument.
15256          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
15257          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
15258          argument.  */
15259       ALL_TRACEPOINTS (b)
15260         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15261           {
15262             breaks_to_delete = 1;
15263             break;
15264           }
15265
15266       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
15267       if (!from_tty
15268           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
15269         {
15270           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15271             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15272               delete_breakpoint (b);
15273         }
15274     }
15275   else
15276     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
15277 }
15278
15279 /* Helper function for trace_pass_command.  */
15280
15281 static void
15282 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
15283 {
15284   tp->pass_count = count;
15285   observer_notify_breakpoint_modified (&tp->base);
15286   if (from_tty)
15287     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
15288                      tp->base.number, count);
15289 }
15290
15291 /* Set passcount for tracepoint.
15292
15293    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
15294    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
15295    Also accepts special argument "all".  */
15296
15297 static void
15298 trace_pass_command (char *args, int from_tty)
15299 {
15300   struct tracepoint *t1;
15301   unsigned int count;
15302
15303   if (args == 0 || *args == 0)
15304     error (_("passcount command requires an "
15305              "argument (count + optional TP num)"));
15306
15307   count = strtoul (args, &args, 10);    /* Count comes first, then TP num.  */
15308
15309   while (*args && isspace ((int) *args))
15310     args++;
15311
15312   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
15313     {
15314       struct breakpoint *b;
15315
15316       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
15317       if (*args)
15318         error (_("Junk at end of arguments."));
15319
15320       ALL_TRACEPOINTS (b)
15321       {
15322         t1 = (struct tracepoint *) b;
15323         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15324       }
15325     }
15326   else if (*args == '\0')
15327     {
15328       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL, 1);
15329       if (t1)
15330         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15331     }
15332   else
15333     {
15334       struct get_number_or_range_state state;
15335
15336       init_number_or_range (&state, args);
15337       while (!state.finished)
15338         {
15339           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &state, 1);
15340           if (t1)
15341             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15342         }
15343     }
15344 }
15345
15346 struct tracepoint *
15347 get_tracepoint (int num)
15348 {
15349   struct breakpoint *t;
15350
15351   ALL_TRACEPOINTS (t)
15352     if (t->number == num)
15353       return (struct tracepoint *) t;
15354
15355   return NULL;
15356 }
15357
15358 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
15359    different from the tracepoint number after disconnecting and
15360    reconnecting).  */
15361
15362 struct tracepoint *
15363 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
15364 {
15365   struct breakpoint *b;
15366
15367   ALL_TRACEPOINTS (b)
15368     {
15369       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
15370
15371       if (t->number_on_target == num)
15372         return t;
15373     }
15374
15375   return NULL;
15376 }
15377
15378 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
15379    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
15380    If OPTIONAL_P is true, then if the argument is missing, the most
15381    recent tracepoint (tracepoint_count) is returned.  */
15382 struct tracepoint *
15383 get_tracepoint_by_number (char **arg,
15384                           struct get_number_or_range_state *state,
15385                           int optional_p)
15386 {
15387   struct breakpoint *t;
15388   int tpnum;
15389   char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
15390
15391   if (state)
15392     {
15393       gdb_assert (!state->finished);
15394       tpnum = get_number_or_range (state);
15395     }
15396   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
15397     {
15398       if (optional_p)
15399         tpnum = tracepoint_count;
15400       else
15401         error_no_arg (_("tracepoint number"));
15402     }
15403   else
15404     tpnum = get_number (arg);
15405
15406   if (tpnum <= 0)
15407     {
15408       if (instring && *instring)
15409         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15410                          instring);
15411       else
15412         printf_filtered (_("Tracepoint argument missing "
15413                            "and no previous tracepoint\n"));
15414       return NULL;
15415     }
15416
15417   ALL_TRACEPOINTS (t)
15418     if (t->number == tpnum)
15419     {
15420       return (struct tracepoint *) t;
15421     }
15422
15423   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15424   return NULL;
15425 }
15426
15427 void
15428 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15429 {
15430   if (b->thread != -1)
15431     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15432
15433   if (b->task != 0)
15434     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15435
15436   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15437 }
15438
15439 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15440    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15441    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15442    non-zero.  */
15443
15444 static void
15445 save_breakpoints (char *filename, int from_tty,
15446                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15447 {
15448   struct breakpoint *tp;
15449   int any = 0;
15450   char *pathname;
15451   struct cleanup *cleanup;
15452   struct ui_file *fp;
15453   int extra_trace_bits = 0;
15454
15455   if (filename == 0 || *filename == 0)
15456     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15457
15458   /* See if we have anything to save.  */
15459   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15460   {
15461     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15462     if (!user_breakpoint_p (tp))
15463       continue;
15464
15465     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15466     if (filter && !filter (tp))
15467       continue;
15468
15469     any = 1;
15470
15471     if (is_tracepoint (tp))
15472       {
15473         extra_trace_bits = 1;
15474
15475         /* We can stop searching.  */
15476         break;
15477       }
15478   }
15479
15480   if (!any)
15481     {
15482       warning (_("Nothing to save."));
15483       return;
15484     }
15485
15486   pathname = tilde_expand (filename);
15487   cleanup = make_cleanup (xfree, pathname);
15488   fp = gdb_fopen (pathname, "w");
15489   if (!fp)
15490     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15491            filename, safe_strerror (errno));
15492   make_cleanup_ui_file_delete (fp);
15493
15494   if (extra_trace_bits)
15495     save_trace_state_variables (fp);
15496
15497   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15498   {
15499     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15500     if (!user_breakpoint_p (tp))
15501       continue;
15502
15503     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15504     if (filter && !filter (tp))
15505       continue;
15506
15507     tp->ops->print_recreate (tp, fp);
15508
15509     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15510        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15511        instead.  */
15512
15513     if (tp->cond_string)
15514       fprintf_unfiltered (fp, "  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15515
15516     if (tp->ignore_count)
15517       fprintf_unfiltered (fp, "  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15518
15519     if (tp->commands)
15520       {
15521         volatile struct gdb_exception ex;       
15522
15523         fprintf_unfiltered (fp, "  commands\n");
15524         
15525         ui_out_redirect (current_uiout, fp);
15526         TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15527           {
15528             print_command_lines (current_uiout, tp->commands->commands, 2);
15529           }
15530         ui_out_redirect (current_uiout, NULL);
15531
15532         if (ex.reason < 0)
15533           throw_exception (ex);
15534
15535         fprintf_unfiltered (fp, "  end\n");
15536       }
15537
15538     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15539       fprintf_unfiltered (fp, "disable\n");
15540
15541     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15542        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15543        special, and not user visible.  */
15544     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15545       {
15546         struct bp_location *loc;
15547         int n = 1;
15548
15549         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15550           if (!loc->enabled)
15551             fprintf_unfiltered (fp, "disable $bpnum.%d\n", n);
15552       }
15553   }
15554
15555   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15556     fprintf_unfiltered (fp, "set default-collect %s\n", default_collect);
15557
15558   do_cleanups (cleanup);
15559   if (from_tty)
15560     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), filename);
15561 }
15562
15563 /* The `save breakpoints' command.  */
15564
15565 static void
15566 save_breakpoints_command (char *args, int from_tty)
15567 {
15568   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15569 }
15570
15571 /* The `save tracepoints' command.  */
15572
15573 static void
15574 save_tracepoints_command (char *args, int from_tty)
15575 {
15576   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15577 }
15578
15579 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15580
15581 VEC(breakpoint_p) *
15582 all_tracepoints (void)
15583 {
15584   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15585   struct breakpoint *tp;
15586
15587   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15588   {
15589     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15590   }
15591
15592   return tp_vec;
15593 }
15594
15595 \f
15596 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15597    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15598    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15599    command.  */
15600 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15601 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15602 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15603 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15604 guessed probe type) or `-probe-stap' (for a SystemTap probe).\n\
15605 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
15606 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
15607 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
15608 If an address is specified, break at that exact address.\n\
15609 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15610 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15611 \n\
15612 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15613 CONDITION is a boolean expression.\n\
15614 \n\
15615 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15616 conditions are different.\n\
15617 \n\
15618 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15619
15620 /* List of subcommands for "catch".  */
15621 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15622
15623 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15624 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15625
15626 void
15627 add_catch_command (char *name, char *docstring,
15628                    void (*sfunc) (char *args, int from_tty,
15629                                   struct cmd_list_element *command),
15630                    completer_ftype *completer,
15631                    void *user_data_catch,
15632                    void *user_data_tcatch)
15633 {
15634   struct cmd_list_element *command;
15635
15636   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15637                      &catch_cmdlist);
15638   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15639   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15640   set_cmd_completer (command, completer);
15641
15642   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15643                      &tcatch_cmdlist);
15644   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15645   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15646   set_cmd_completer (command, completer);
15647 }
15648
15649 static void
15650 clear_syscall_counts (struct inferior *inf)
15651 {
15652   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
15653     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
15654
15655   inf_data->total_syscalls_count = 0;
15656   inf_data->any_syscall_count = 0;
15657   VEC_free (int, inf_data->syscalls_counts);
15658 }
15659
15660 static void
15661 save_command (char *arg, int from_tty)
15662 {
15663   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15664                        "the name of a save subcommand.\n"));
15665   help_list (save_cmdlist, "save ", -1, gdb_stdout);
15666 }
15667
15668 struct breakpoint *
15669 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15670                           void *data)
15671 {
15672   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15673
15674   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15675     {
15676       if ((*callback) (b, data))
15677         return b;
15678     }
15679
15680   return NULL;
15681 }
15682
15683 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15684    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15685
15686 static int
15687 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15688 {
15689   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15690      non-inline function.  */
15691   if (b->type == bp_shlib_event)
15692     return 1;
15693
15694   return 0;
15695 }
15696
15697 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15698    have been inlined.  */
15699
15700 int
15701 pc_at_non_inline_function (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15702                            const struct target_waitstatus *ws)
15703 {
15704   struct breakpoint *b;
15705   struct bp_location *bl;
15706
15707   ALL_BREAKPOINTS (b)
15708     {
15709       if (!is_non_inline_function (b))
15710         continue;
15711
15712       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15713         {
15714           if (!bl->shlib_disabled
15715               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15716             return 1;
15717         }
15718     }
15719
15720   return 0;
15721 }
15722
15723 void
15724 initialize_breakpoint_ops (void)
15725 {
15726   static int initialized = 0;
15727
15728   struct breakpoint_ops *ops;
15729
15730   if (initialized)
15731     return;
15732   initialized = 1;
15733
15734   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15735      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15736      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15737   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15738   *ops = base_breakpoint_ops;
15739   ops->re_set = bkpt_re_set;
15740   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15741   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15742   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15743   ops->create_sals_from_address = bkpt_create_sals_from_address;
15744   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15745   ops->decode_linespec = bkpt_decode_linespec;
15746
15747   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15748   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15749   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15750   ops->re_set = bkpt_re_set;
15751   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15752   ops->print_it = bkpt_print_it;
15753   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15754   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15755
15756   /* Ranged breakpoints.  */
15757   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15758   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15759   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15760   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15761   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15762   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15763   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15764   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15765   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15766
15767   /* Internal breakpoints.  */
15768   ops = &internal_breakpoint_ops;
15769   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15770   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15771   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15772   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15773   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15774
15775   /* Momentary breakpoints.  */
15776   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15777   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15778   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15779   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15780   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15781   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15782
15783   /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception.  */
15784   ops = &longjmp_breakpoint_ops;
15785   *ops = momentary_breakpoint_ops;
15786   ops->dtor = longjmp_bkpt_dtor;
15787
15788   /* Probe breakpoints.  */
15789   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15790   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15791   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15792   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15793   ops->create_sals_from_address = bkpt_probe_create_sals_from_address;
15794   ops->decode_linespec = bkpt_probe_decode_linespec;
15795
15796   /* GNU v3 exception catchpoints.  */
15797   ops = &gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
15798   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15799   ops->print_it = print_it_exception_catchpoint;
15800   ops->print_one = print_one_exception_catchpoint;
15801   ops->print_mention = print_mention_exception_catchpoint;
15802   ops->print_recreate = print_recreate_exception_catchpoint;
15803
15804   /* Watchpoints.  */
15805   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15806   *ops = base_breakpoint_ops;
15807   ops->dtor = dtor_watchpoint;
15808   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15809   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15810   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15811   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15812   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15813   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15814   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15815   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15816   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15817   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15818
15819   /* Masked watchpoints.  */
15820   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15821   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15822   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15823   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15824   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15825   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15826   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15827   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15828   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15829   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15830
15831   /* Tracepoints.  */
15832   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15833   *ops = base_breakpoint_ops;
15834   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15835   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15836   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15837   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15838   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15839   ops->create_sals_from_address = tracepoint_create_sals_from_address;
15840   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15841   ops->decode_linespec = tracepoint_decode_linespec;
15842
15843   /* Probe tracepoints.  */
15844   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15845   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15846   ops->create_sals_from_address = tracepoint_probe_create_sals_from_address;
15847   ops->decode_linespec = tracepoint_probe_decode_linespec;
15848
15849   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15850   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15851   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15852   ops->create_sals_from_address = strace_marker_create_sals_from_address;
15853   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15854   ops->decode_linespec = strace_marker_decode_linespec;
15855
15856   /* Fork catchpoints.  */
15857   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15858   *ops = base_breakpoint_ops;
15859   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15860   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15861   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15862   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15863   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15864   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15865   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15866
15867   /* Vfork catchpoints.  */
15868   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15869   *ops = base_breakpoint_ops;
15870   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15871   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15872   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15873   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15874   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15875   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15876   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15877
15878   /* Exec catchpoints.  */
15879   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15880   *ops = base_breakpoint_ops;
15881   ops->dtor = dtor_catch_exec;
15882   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15883   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15884   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15885   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15886   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15887   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15888   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15889
15890   /* Syscall catchpoints.  */
15891   ops = &catch_syscall_breakpoint_ops;
15892   *ops = base_breakpoint_ops;
15893   ops->dtor = dtor_catch_syscall;
15894   ops->insert_location = insert_catch_syscall;
15895   ops->remove_location = remove_catch_syscall;
15896   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_syscall;
15897   ops->print_it = print_it_catch_syscall;
15898   ops->print_one = print_one_catch_syscall;
15899   ops->print_mention = print_mention_catch_syscall;
15900   ops->print_recreate = print_recreate_catch_syscall;
15901
15902   /* Solib-related catchpoints.  */
15903   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15904   *ops = base_breakpoint_ops;
15905   ops->dtor = dtor_catch_solib;
15906   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15907   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15908   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15909   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15910   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15911   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15912   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15913   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15914
15915   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15916   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15917   ops->re_set = bkpt_re_set;
15918   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15919   ops->print_it = bkpt_print_it;
15920   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15921   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15922 }
15923
15924 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15925
15926 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15927
15928 void
15929 _initialize_breakpoint (void)
15930 {
15931   struct cmd_list_element *c;
15932
15933   initialize_breakpoint_ops ();
15934
15935   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15936   observer_attach_inferior_exit (clear_syscall_counts);
15937   observer_attach_memory_changed (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15938
15939   breakpoint_objfile_key
15940     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_probes);
15941
15942   catch_syscall_inferior_data
15943     = register_inferior_data_with_cleanup (NULL,
15944                                            catch_syscall_inferior_data_cleanup);
15945
15946   breakpoint_chain = 0;
15947   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15948      before a breakpoint is set.  */
15949   breakpoint_count = 0;
15950
15951   tracepoint_count = 0;
15952
15953   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15954 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15955 Usage is `ignore N COUNT'."));
15956   if (xdb_commands)
15957     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
15958
15959   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
15960 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
15961 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
15962 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15963 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15964 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15965 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15966 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15967
15968   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15969 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15970 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15971 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15972   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15973
15974   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15975 Set a temporary breakpoint.\n\
15976 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15977 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15978 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15979 \n"
15980 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15981   set_cmd_completer (c, location_completer);
15982
15983   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15984 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15985 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15986 some target hardware may not have this support.\n\
15987 \n"
15988 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15989   set_cmd_completer (c, location_completer);
15990
15991   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15992 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15993 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15994 so it will be deleted when hit.\n\
15995 \n"
15996 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15997   set_cmd_completer (c, location_completer);
15998
15999   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
16000 Enable some breakpoints.\n\
16001 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16002 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
16003 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16004 With a subcommand you can enable temporarily."),
16005                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
16006   if (xdb_commands)
16007     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
16008 Enable some breakpoints.\n\
16009 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16010 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
16011 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16012 With a subcommand you can enable temporarily."));
16013
16014   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
16015
16016   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
16017 Enable some breakpoints.\n\
16018 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16019 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16020 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
16021                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
16022
16023   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
16024 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16025 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
16026            &enablebreaklist);
16027
16028   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
16029 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16030 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
16031            &enablebreaklist);
16032
16033   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
16034 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
16035 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
16036 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
16037            &enablebreaklist);
16038
16039   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
16040 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16041 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
16042            &enablelist);
16043
16044   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
16045 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16046 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
16047            &enablelist);
16048
16049   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
16050 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
16051 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
16052 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
16053            &enablelist);
16054
16055   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
16056 Disable some breakpoints.\n\
16057 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16058 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16059 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
16060                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
16061   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
16062   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
16063   if (xdb_commands)
16064     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
16065 Disable some breakpoints.\n\
16066 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16067 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16068 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."));
16069
16070   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
16071 Disable some breakpoints.\n\
16072 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16073 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16074 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
16075 This command may be abbreviated \"disable\"."),
16076            &disablelist);
16077
16078   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
16079 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16080 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16081 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16082 \n\
16083 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
16084 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
16085                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
16086   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
16087   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
16088   if (xdb_commands)
16089     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
16090 Delete some breakpoints.\n\
16091 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16092 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
16093
16094   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
16095 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16096 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16097 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16098 This command may be abbreviated \"delete\"."),
16099            &deletelist);
16100
16101   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
16102 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
16103 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16104 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
16105 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
16106 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
16107 \n\
16108 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
16109 is executing in.\n\
16110 \n\
16111 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
16112   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
16113
16114   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
16115 Set breakpoint at specified line or function.\n"
16116 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
16117   set_cmd_completer (c, location_completer);
16118
16119   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
16120   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
16121   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
16122   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
16123
16124   if (xdb_commands)
16125    add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
16126
16127   if (dbx_commands)
16128     {
16129       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
16130 Break in function/address or break at a line in the current file."),
16131                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
16132       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
16133                _("Break in function or address."), &stoplist);
16134       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
16135                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
16136       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
16137 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16138 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16139 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16140 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16141 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16142 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16143 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16144 address and file/line number respectively.\n\
16145 \n\
16146 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16147 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16148 is prefixed with \"server \".\n\n\
16149 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16150 breakpoint set."));
16151     }
16152
16153   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
16154 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
16155 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16156 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16157 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16158 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16159 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16160 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16161 address and file/line number respectively.\n\
16162 \n\
16163 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16164 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16165 is prefixed with \"server \".\n\n\
16166 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16167 breakpoint set."));
16168
16169   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
16170
16171   if (xdb_commands)
16172     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
16173 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16174 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16175 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16176 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16177 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16178 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16179 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16180 address and file/line number respectively.\n\
16181 \n\
16182 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16183 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16184 is prefixed with \"server \".\n\n\
16185 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16186 breakpoint set."));
16187
16188   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
16189 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16190 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16191 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16192 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16193 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
16194 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
16195 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
16196 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
16197 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16198 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16199 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16200 address and file/line number respectively.\n\
16201 \n\
16202 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16203 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16204 is prefixed with \"server \".\n\n\
16205 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16206 breakpoint set."),
16207            &maintenanceinfolist);
16208
16209   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
16210 Set catchpoints to catch events."),
16211                   &catch_cmdlist, "catch ",
16212                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16213
16214   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
16215 Set temporary catchpoints to catch events."),
16216                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
16217                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16218
16219   /* Add catch and tcatch sub-commands.  */
16220   add_catch_command ("catch", _("\
16221 Catch an exception, when caught."),
16222                      catch_catch_command,
16223                      NULL,
16224                      CATCH_PERMANENT,
16225                      CATCH_TEMPORARY);
16226   add_catch_command ("throw", _("\
16227 Catch an exception, when thrown."),
16228                      catch_throw_command,
16229                      NULL,
16230                      CATCH_PERMANENT,
16231                      CATCH_TEMPORARY);
16232   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
16233                      catch_fork_command_1,
16234                      NULL,
16235                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
16236                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
16237   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
16238                      catch_fork_command_1,
16239                      NULL,
16240                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
16241                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
16242   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
16243                      catch_exec_command_1,
16244                      NULL,
16245                      CATCH_PERMANENT,
16246                      CATCH_TEMPORARY);
16247   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
16248 Usage: catch load [REGEX]\n\
16249 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16250                      catch_load_command_1,
16251                      NULL,
16252                      CATCH_PERMANENT,
16253                      CATCH_TEMPORARY);
16254   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
16255 Usage: catch unload [REGEX]\n\
16256 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16257                      catch_unload_command_1,
16258                      NULL,
16259                      CATCH_PERMANENT,
16260                      CATCH_TEMPORARY);
16261   add_catch_command ("syscall", _("\
16262 Catch system calls by their names and/or numbers.\n\
16263 Arguments say which system calls to catch.  If no arguments\n\
16264 are given, every system call will be caught.\n\
16265 Arguments, if given, should be one or more system call names\n\
16266 (if your system supports that), or system call numbers."),
16267                      catch_syscall_command_1,
16268                      catch_syscall_completer,
16269                      CATCH_PERMANENT,
16270                      CATCH_TEMPORARY);
16271
16272   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
16273 Set a watchpoint for an expression.\n\
16274 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16275 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16276 an expression changes.\n\
16277 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16278 the memory to which it refers."));
16279   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16280
16281   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
16282 Set a read watchpoint for an expression.\n\
16283 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16284 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16285 an expression is read.\n\
16286 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16287 the memory to which it refers."));
16288   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16289
16290   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
16291 Set a watchpoint for an expression.\n\
16292 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16293 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16294 an expression is either read or written.\n\
16295 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16296 the memory to which it refers."));
16297   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16298
16299   add_info ("watchpoints", watchpoints_info, _("\
16300 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
16301
16302   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
16303      respond to changes - contrary to the description.  */
16304   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
16305                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
16306 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16307 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16308 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
16309 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
16310 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
16311 hardware.)"),
16312                             NULL,
16313                             show_can_use_hw_watchpoints,
16314                             &setlist, &showlist);
16315
16316   can_use_hw_watchpoints = 1;
16317
16318   /* Tracepoint manipulation commands.  */
16319
16320   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
16321 Set a tracepoint at specified line or function.\n\
16322 \n"
16323 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
16324 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16325   set_cmd_completer (c, location_completer);
16326
16327   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
16328   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
16329   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
16330   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
16331
16332   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
16333 Set a fast tracepoint at specified line or function.\n\
16334 \n"
16335 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
16336 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16337   set_cmd_completer (c, location_completer);
16338
16339   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
16340 Set a static tracepoint at specified line, function or marker.\n\
16341 \n\
16342 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
16343 LOCATION may be a line number, function name, \"*\" and an address,\n\
16344 or -m MARKER_ID.\n\
16345 If a line number is specified, probe the marker at start of code\n\
16346 for that line.  If a function is specified, probe the marker at start\n\
16347 of code for that function.  If an address is specified, probe the marker\n\
16348 at that exact address.  If a marker id is specified, probe the marker\n\
16349 with that name.  With no LOCATION, uses current execution address of\n\
16350 the selected stack frame.\n\
16351 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
16352 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
16353 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
16354 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
16355 \n\
16356 CONDITION is a boolean expression.\n\
16357 \n\
16358 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
16359 conditions are different.\n\
16360 \n\
16361 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
16362 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16363   set_cmd_completer (c, location_completer);
16364
16365   add_info ("tracepoints", tracepoints_info, _("\
16366 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
16367 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
16368 last tracepoint set."));
16369
16370   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
16371
16372   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
16373 Delete specified tracepoints.\n\
16374 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16375 No argument means delete all tracepoints."),
16376            &deletelist);
16377   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
16378
16379   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
16380 Disable specified tracepoints.\n\
16381 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16382 No argument means disable all tracepoints."),
16383            &disablelist);
16384   deprecate_cmd (c, "disable");
16385
16386   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
16387 Enable specified tracepoints.\n\
16388 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16389 No argument means enable all tracepoints."),
16390            &enablelist);
16391   deprecate_cmd (c, "enable");
16392
16393   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
16394 Set the passcount for a tracepoint.\n\
16395 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
16396 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
16397 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
16398
16399   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
16400                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
16401                   &save_cmdlist, "save ",
16402                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16403
16404   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
16405 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
16406 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
16407 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
16408 session to restore them."),
16409                &save_cmdlist);
16410   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16411
16412   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
16413 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
16414 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
16415                &save_cmdlist);
16416   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16417
16418   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
16419   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
16420
16421   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
16422 Breakpoint specific settings\n\
16423 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16424 pending breakpoint behavior"),
16425                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
16426                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
16427   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
16428 Breakpoint specific settings\n\
16429 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16430 pending breakpoint behavior"),
16431                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
16432                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
16433
16434   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
16435                                 &pending_break_support, _("\
16436 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16437 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16438 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
16439 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
16440 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
16441 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
16442                                 NULL,
16443                                 show_pending_break_support,
16444                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16445                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16446
16447   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
16448
16449   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
16450                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
16451 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16452 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16453 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
16454 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
16455 a warning will be emitted for such breakpoints."),
16456                            NULL,
16457                            show_automatic_hardware_breakpoints,
16458                            &breakpoint_set_cmdlist,
16459                            &breakpoint_show_cmdlist);
16460
16461   add_setshow_auto_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
16462                                 &always_inserted_mode, _("\
16463 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
16464 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
16465 When this mode is off, breakpoints are inserted in inferior when it is\n\
16466 resumed, and removed when execution stops.  When this mode is on,\n\
16467 breakpoints are inserted immediately and removed only when the user\n\
16468 deletes the breakpoint.  When this mode is auto (which is the default),\n\
16469 the behaviour depends on the non-stop setting (see help set non-stop).\n\
16470 In this case, if gdb is controlling the inferior in non-stop mode, gdb\n\
16471 behaves as if always-inserted mode is on; if gdb is controlling the\n\
16472 inferior in all-stop mode, gdb behaves as if always-inserted mode is off."),
16473                                 NULL,
16474                                 &show_always_inserted_mode,
16475                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16476                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16477
16478   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
16479                         condition_evaluation_enums,
16480                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
16481 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16482 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16483 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
16484 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16485 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16486 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16487 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16488 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16489 be set to \"gdb\""),
16490                            &set_condition_evaluation_mode,
16491                            &show_condition_evaluation_mode,
16492                            &breakpoint_set_cmdlist,
16493                            &breakpoint_show_cmdlist);
16494
16495   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16496 Set a breakpoint for an address range.\n\
16497 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16498 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16499   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16500   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16501   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16502            or the start of the range\n\
16503   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16504   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16505   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16506 \n\
16507 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16508 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16509 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16510
16511   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16512 Set a dynamic printf at specified line or function.\n\
16513 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16514 location may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16515 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
16516 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
16517 "));
16518   set_cmd_completer (c, location_completer);
16519
16520   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16521                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16522 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16523 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16524 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16525 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16526 console, as with the \"printf\" command.\n\
16527 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16528 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16529 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16530                         update_dprintf_commands, NULL,
16531                         &setlist, &showlist);
16532
16533   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16534   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16535                           &dprintf_function, _("\
16536 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16537 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16538                           update_dprintf_commands, NULL,
16539                           &setlist, &showlist);
16540
16541   dprintf_channel = xstrdup ("");
16542   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16543                           &dprintf_channel, _("\
16544 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16545 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16546                           update_dprintf_commands, NULL,
16547                           &setlist, &showlist);
16548
16549   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16550                            &disconnected_dprintf, _("\
16551 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16552 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16553 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16554 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16555                            NULL,
16556                            NULL,
16557                            &setlist, &showlist);
16558
16559   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16560 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16561 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16562
16563   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16564
16565   observer_attach_about_to_proceed (breakpoint_about_to_proceed);
16566 }