Replace delete_longjmp_breakpoint_cleanup with a forward_scope_exit type
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2019 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 "infrun.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.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 "ui-out.h"
48 #include "cli/cli-script.h"
49 #include "block.h"
50 #include "solib.h"
51 #include "solist.h"
52 #include "observable.h"
53 #include "memattr.h"
54 #include "ada-lang.h"
55 #include "top.h"
56 #include "valprint.h"
57 #include "jit.h"
58 #include "parser-defs.h"
59 #include "gdb_regex.h"
60 #include "probe.h"
61 #include "cli/cli-utils.h"
62 #include "continuations.h"
63 #include "stack.h"
64 #include "skip.h"
65 #include "ax-gdb.h"
66 #include "dummy-frame.h"
67 #include "interps.h"
68 #include "format.h"
69 #include "thread-fsm.h"
70 #include "tid-parse.h"
71 #include "cli/cli-style.h"
72
73 /* readline include files */
74 #include "readline/readline.h"
75 #include "readline/history.h"
76
77 /* readline defines this.  */
78 #undef savestring
79
80 #include "mi/mi-common.h"
81 #include "extension.h"
82 #include <algorithm>
83 #include "progspace-and-thread.h"
84 #include "common/array-view.h"
85 #include "common/gdb_optional.h"
86
87 /* Enums for exception-handling support.  */
88 enum exception_event_kind
89 {
90   EX_EVENT_THROW,
91   EX_EVENT_RETHROW,
92   EX_EVENT_CATCH
93 };
94
95 /* Prototypes for local functions.  */
96
97 static void map_breakpoint_numbers (const char *,
98                                     gdb::function_view<void (breakpoint *)>);
99
100 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
101
102 static void
103   create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
104                                      struct linespec_result *canonical,
105                                      enum bptype type_wanted);
106
107 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
108                                             struct linespec_result *,
109                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
110                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
111                                             enum bptype,
112                                             enum bpdisp, int, int,
113                                             int,
114                                             const struct breakpoint_ops *,
115                                             int, int, int, unsigned);
116
117 static std::vector<symtab_and_line> decode_location_default
118   (struct breakpoint *b, const struct event_location *location,
119    struct program_space *search_pspace);
120
121 static int can_use_hardware_watchpoint
122     (const std::vector<value_ref_ptr> &vals);
123
124 static void mention (struct breakpoint *);
125
126 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
127                                                                enum bptype,
128                                                                const struct breakpoint_ops *);
129 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
130                                                        const struct symtab_and_line *);
131
132 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
133    static.  */
134 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
135                                        struct symtab_and_line,
136                                        enum bptype,
137                                        const struct breakpoint_ops *);
138
139 static struct breakpoint *
140   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
141                                     enum bptype type,
142                                     const struct breakpoint_ops *ops,
143                                     int loc_enabled);
144
145 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
146
147 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
148                                             CORE_ADDR bpaddr,
149                                             enum bptype bptype);
150
151 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
152                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
153                                         struct obj_section *, int);
154
155 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
156                                        struct bp_location *loc2);
157
158 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
159                                               const struct address_space *aspace,
160                                               CORE_ADDR addr);
161
162 static int breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *,
163                                                       const address_space *,
164                                                       CORE_ADDR, int);
165
166 static int remove_breakpoint (struct bp_location *);
167 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, enum remove_bp_reason);
168
169 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
170
171 static int hw_breakpoint_used_count (void);
172
173 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
174
175 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
176                                             enum bptype type,
177                                             int *other_type_used);
178
179 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
180                                     int count);
181
182 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
183 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
184 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
185
186 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
187
188 /* update_global_location_list's modes of operation wrt to whether to
189    insert locations now.  */
190 enum ugll_insert_mode
191 {
192   /* Don't insert any breakpoint locations into the inferior, only
193      remove already-inserted locations that no longer should be
194      inserted.  Functions that delete a breakpoint or breakpoints
195      should specify this mode, so that deleting a breakpoint doesn't
196      have the side effect of inserting the locations of other
197      breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
198      returns true on them.
199
200      This behavior is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
201      after an exec, while the target still has execution, but
202      breakpoint shadows of the previous executable image should *NOT*
203      be restored to the new image; or before detaching, where the
204      target still has execution and wants to delete breakpoints from
205      GDB's lists, and all breakpoints had already been removed from
206      the inferior.  */
207   UGLL_DONT_INSERT,
208
209   /* May insert breakpoints iff breakpoints_should_be_inserted_now
210      claims breakpoints should be inserted now.  */
211   UGLL_MAY_INSERT,
212
213   /* Insert locations now, irrespective of
214      breakpoints_should_be_inserted_now.  E.g., say all threads are
215      stopped right now, and the user did "continue".  We need to
216      insert breakpoints _before_ resuming the target, but
217      UGLL_MAY_INSERT wouldn't insert them, because
218      breakpoints_should_be_inserted_now returns false at that point,
219      as no thread is running yet.  */
220   UGLL_INSERT
221 };
222
223 static void update_global_location_list (enum ugll_insert_mode);
224
225 static void update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode);
226
227 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
228
229 static void insert_breakpoint_locations (void);
230
231 static void trace_pass_command (const char *, int);
232
233 static void set_tracepoint_count (int num);
234
235 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
236
237 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
238
239 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
240    otherwise.  */
241
242 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
243
244 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
245    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
246    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
247 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
248
249 /* Internal breakpoints class type.  */
250 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
251
252 /* Momentary breakpoints class type.  */
253 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
254
255 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
256    breakpoints.  */
257 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
258
259 /* Breakpoints set on probes.  */
260 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
261
262 /* Dynamic printf class type.  */
263 struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
264
265 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
266    option because different output options have different tradeoffs;
267    if GDB does the printing, there is better error handling if there
268    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
269    function lets you have special-purpose printers and sending of
270    output to the same place as compiled-in print functions.  */
271
272 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
273 static const char dprintf_style_call[] = "call";
274 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
275 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
276   dprintf_style_gdb,
277   dprintf_style_call,
278   dprintf_style_agent,
279   NULL
280 };
281 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
282
283 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
284    call into the inferior.  The value is simply a string that is
285    copied into the command, so it can be anything that GDB can
286    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
287
288 static char *dprintf_function;
289
290 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
291    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
292    the call as the first argument, with the format string as the
293    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
294    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
295    "stderr", this could be an app-specific expression like
296    "mystreams[curlogger]".  */
297
298 static char *dprintf_channel;
299
300 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
301    has disconnected.  */
302 static int disconnected_dprintf = 1;
303
304 struct command_line *
305 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
306 {
307   return b->commands ? b->commands.get () : NULL;
308 }
309
310 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
311    current breakpoint.  */
312
313 static int breakpoint_proceeded;
314
315 const char *
316 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
317 {
318   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
319      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
320      a breakpoint.  */
321   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
322
323   return bpdisps[(int) disp];
324 }
325
326 /* Prototypes for exported functions.  */
327 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
328    if such is available.  */
329 static int can_use_hw_watchpoints;
330
331 static void
332 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
333                              struct cmd_list_element *c,
334                              const char *value)
335 {
336   fprintf_filtered (file,
337                     _("Debugger's willingness to use "
338                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
339                     value);
340 }
341
342 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
343    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
344    for unrecognized breakpoint locations.
345    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
346 static enum auto_boolean pending_break_support;
347 static void
348 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
349                             struct cmd_list_element *c,
350                             const char *value)
351 {
352   fprintf_filtered (file,
353                     _("Debugger's behavior regarding "
354                       "pending breakpoints is %s.\n"),
355                     value);
356 }
357
358 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
359    set with "break" but falling in read-only memory.
360    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
361    use hardware breakpoints.  */
362 static int automatic_hardware_breakpoints;
363 static void
364 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
365                                      struct cmd_list_element *c,
366                                      const char *value)
367 {
368   fprintf_filtered (file,
369                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
370                     value);
371 }
372
373 /* If on, GDB keeps breakpoints inserted even if the inferior is
374    stopped, and immediately inserts any new breakpoints as soon as
375    they're created.  If off (default), GDB keeps breakpoints off of
376    the target as long as possible.  That is, it delays inserting
377    breakpoints until the next resume, and removes them again when the
378    target fully stops.  This is a bit safer in case GDB crashes while
379    processing user input.  */
380 static int always_inserted_mode = 0;
381
382 static void
383 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
384                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
385 {
386   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
387                     value);
388 }
389
390 /* See breakpoint.h.  */
391
392 int
393 breakpoints_should_be_inserted_now (void)
394 {
395   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
396     {
397       /* If breakpoints are global, they should be inserted even if no
398          thread under gdb's control is running, or even if there are
399          no threads under GDB's control yet.  */
400       return 1;
401     }
402   else if (target_has_execution)
403     {
404       if (always_inserted_mode)
405         {
406           /* The user wants breakpoints inserted even if all threads
407              are stopped.  */
408           return 1;
409         }
410
411       if (threads_are_executing ())
412         return 1;
413
414       /* Don't remove breakpoints yet if, even though all threads are
415          stopped, we still have events to process.  */
416       for (thread_info *tp : all_non_exited_threads ())
417         if (tp->resumed
418             && tp->suspend.waitstatus_pending_p)
419           return 1;
420     }
421   return 0;
422 }
423
424 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
425
426 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
427 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
428 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
429 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
430 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
431   condition_evaluation_auto,
432   condition_evaluation_host,
433   condition_evaluation_target,
434   NULL
435 };
436
437 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
438 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
439
440 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
441    condition_evaluation_mode_1.  */
442 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
443
444 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
445    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
446    real setting that is being used.  It returns the translated
447    evaluation mode.  */
448
449 static const char *
450 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
451 {
452   if (mode == condition_evaluation_auto)
453     {
454       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
455         return condition_evaluation_target;
456       else
457         return condition_evaluation_host;
458     }
459   else
460     return mode;
461 }
462
463 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
464
465 static const char *
466 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
467 {
468   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
469 }
470
471 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
472    otherwise.  */
473
474 static int
475 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
476 {
477   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
478
479   return (mode == condition_evaluation_host);
480 }
481
482 /* Are we executing breakpoint commands?  */
483 static int executing_breakpoint_commands;
484
485 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
486 static int overlay_events_enabled;
487
488 /* See description in breakpoint.h. */
489 int target_exact_watchpoints = 0;
490
491 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
492    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
493    current breakpoint.  */
494
495 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
496
497 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
498         for (B = breakpoint_chain;      \
499              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
500              B = TMP)
501
502 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
503    not provided so update_global_location_list must not be called
504    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
505
506 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
507         for (BP_TMP = bp_locations;                                     \
508              BP_TMP < bp_locations + bp_locations_count && (B = *BP_TMP);\
509              BP_TMP++)
510
511 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
512    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
513    to where the loop should start from.
514    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
515    appropriate location to start with.  */
516
517 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
518         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
519              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
520              BP_LOCP_START                                              \
521              && (BP_LOCP_TMP < bp_locations + bp_locations_count        \
522              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
523              BP_LOCP_TMP++)
524
525 /* Iterator for tracepoints only.  */
526
527 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
528   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
529     if (is_tracepoint (B))
530
531 /* Chains of all breakpoints defined.  */
532
533 struct breakpoint *breakpoint_chain;
534
535 /* Array is sorted by bp_locations_compare - primarily by the ADDRESS.  */
536
537 static struct bp_location **bp_locations;
538
539 /* Number of elements of BP_LOCATIONS.  */
540
541 static unsigned bp_locations_count;
542
543 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
544    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATIONS which get a valid
545    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
546    limiting the subrange of BP_LOCATIONS to scan for shadow bytes for
547    an address you need to read.  */
548
549 static CORE_ADDR bp_locations_placed_address_before_address_max;
550
551 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
552    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
553    BP_LOCATIONS which get a valid result from bp_location_has_shadow.
554    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATIONS to
555    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
556
557 static CORE_ADDR bp_locations_shadow_len_after_address_max;
558
559 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
560    from the bp_locations array, but for which a hit may still be
561    reported by a target.  */
562 static std::vector<bp_location *> moribund_locations;
563
564 /* Number of last breakpoint made.  */
565
566 static int breakpoint_count;
567
568 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
569    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
570    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
571    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
572 static int prev_breakpoint_count;
573
574 /* Number of last tracepoint made.  */
575
576 static int tracepoint_count;
577
578 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
579 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
580 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
581
582 /* See declaration at breakpoint.h.  */
583
584 struct breakpoint *
585 breakpoint_find_if (int (*func) (struct breakpoint *b, void *d),
586                     void *user_data)
587 {
588   struct breakpoint *b = NULL;
589
590   ALL_BREAKPOINTS (b)
591     {
592       if (func (b, user_data) != 0)
593         break;
594     }
595
596   return b;
597 }
598
599 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
600 static int
601 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
602 {
603   return (b->enable_state == bp_enabled);
604 }
605
606 /* Set breakpoint count to NUM.  */
607
608 static void
609 set_breakpoint_count (int num)
610 {
611   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
612   breakpoint_count = num;
613   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
614 }
615
616 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
617    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
618 static int rbreak_start_breakpoint_count;
619
620 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
621    breakpoint made.  */
622
623 scoped_rbreak_breakpoints::scoped_rbreak_breakpoints ()
624 {
625   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
626 }
627
628 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
629    breakpoint made.  */
630
631 scoped_rbreak_breakpoints::~scoped_rbreak_breakpoints ()
632 {
633   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
634 }
635
636 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
637
638 void
639 clear_breakpoint_hit_counts (void)
640 {
641   struct breakpoint *b;
642
643   ALL_BREAKPOINTS (b)
644     b->hit_count = 0;
645 }
646
647 \f
648 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
649    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
650
651 struct breakpoint *
652 get_breakpoint (int num)
653 {
654   struct breakpoint *b;
655
656   ALL_BREAKPOINTS (b)
657     if (b->number == num)
658       return b;
659   
660   return NULL;
661 }
662
663 \f
664
665 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
666    evaluating conditions on its side.  */
667
668 static void
669 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
670 {
671   struct bp_location *loc;
672
673   /* This is only meaningful if the target is
674      evaluating conditions and if the user has
675      opted for condition evaluation on the target's
676      side.  */
677   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
678       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
679     return;
680
681   if (!is_breakpoint (b))
682     return;
683
684   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
685     loc->condition_changed = condition_modified;
686 }
687
688 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
689    evaluating conditions on its side.  */
690
691 static void
692 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
693 {
694   /* This is only meaningful if the target is
695      evaluating conditions and if the user has
696      opted for condition evaluation on the target's
697      side.  */
698   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
699       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
700
701     return;
702
703   if (!is_breakpoint (loc->owner))
704     return;
705
706   loc->condition_changed = condition_modified;
707 }
708
709 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
710    condition_evaluation_mode.  */
711
712 static void
713 set_condition_evaluation_mode (const char *args, int from_tty,
714                                struct cmd_list_element *c)
715 {
716   const char *old_mode, *new_mode;
717
718   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
719       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
720     {
721       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
722       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
723                  "Using host evaluation mode instead."));
724       return;
725     }
726
727   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
728   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
729
730   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
731      settings was "auto".  */
732   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
733
734   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
735   if (new_mode != old_mode)
736     {
737       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
738       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
739          need to synch the changes with the target as follows:
740
741          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
742          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
743       */
744
745       if (new_mode == condition_evaluation_target)
746         {
747           /* Mark everything modified and synch conditions with the
748              target.  */
749           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
750             mark_breakpoint_location_modified (loc);
751         }
752       else
753         {
754           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
755              with the target.  We do this to remove all the conditions the
756              target knows about.  */
757           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
758             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
759               loc->needs_update = 1;
760         }
761
762       /* Do the update.  */
763       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
764     }
765
766   return;
767 }
768
769 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
770    what "auto" is translating to.  */
771
772 static void
773 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
774                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
775 {
776   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
777     fprintf_filtered (file,
778                       _("Breakpoint condition evaluation "
779                         "mode is %s (currently %s).\n"),
780                       value,
781                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
782   else
783     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
784                       value);
785 }
786
787 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
788    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
789    the more general bp_locations_compare function.  */
790
791 static int
792 bp_locations_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
793 {
794   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
795   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
796
797   if (a->address == b->address)
798     return 0;
799   else
800     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
801 }
802
803 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
804    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
805    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
806    return NULL.  */
807
808 static struct bp_location **
809 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
810 {
811   struct bp_location dummy_loc;
812   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
813   struct bp_location **locp_found = NULL;
814
815   /* Initialize the dummy location's address field.  */
816   dummy_loc.address = address;
817
818   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
819   locp_found = ((struct bp_location **)
820                 bsearch (&dummy_locp, bp_locations, bp_locations_count,
821                          sizeof (struct bp_location **),
822                          bp_locations_compare_addrs));
823
824   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
825   if (locp_found == NULL)
826     return NULL;
827
828   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
829      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
830   while ((locp_found - 1) >= bp_locations
831          && (*(locp_found - 1))->address == address)
832     locp_found--;
833
834   return locp_found;
835 }
836
837 void
838 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, const char *exp,
839                           int from_tty)
840 {
841   xfree (b->cond_string);
842   b->cond_string = NULL;
843
844   if (is_watchpoint (b))
845     {
846       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
847
848       w->cond_exp.reset ();
849     }
850   else
851     {
852       struct bp_location *loc;
853
854       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
855         {
856           loc->cond.reset ();
857
858           /* No need to free the condition agent expression
859              bytecode (if we have one).  We will handle this
860              when we go through update_global_location_list.  */
861         }
862     }
863
864   if (*exp == 0)
865     {
866       if (from_tty)
867         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
868     }
869   else
870     {
871       const char *arg = exp;
872
873       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
874          typed in or the decompiled expression.  */
875       b->cond_string = xstrdup (arg);
876       b->condition_not_parsed = 0;
877
878       if (is_watchpoint (b))
879         {
880           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
881
882           innermost_block.reset ();
883           arg = exp;
884           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
885           if (*arg)
886             error (_("Junk at end of expression"));
887           w->cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
888         }
889       else
890         {
891           struct bp_location *loc;
892
893           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
894             {
895               arg = exp;
896               loc->cond =
897                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
898                              block_for_pc (loc->address), 0);
899               if (*arg)
900                 error (_("Junk at end of expression"));
901             }
902         }
903     }
904   mark_breakpoint_modified (b);
905
906   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
907 }
908
909 /* Completion for the "condition" command.  */
910
911 static void
912 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
913                      completion_tracker &tracker,
914                      const char *text, const char *word)
915 {
916   const char *space;
917
918   text = skip_spaces (text);
919   space = skip_to_space (text);
920   if (*space == '\0')
921     {
922       int len;
923       struct breakpoint *b;
924
925       if (text[0] == '$')
926         {
927           /* We don't support completion of history indices.  */
928           if (!isdigit (text[1]))
929             complete_internalvar (tracker, &text[1]);
930           return;
931         }
932
933       /* We're completing the breakpoint number.  */
934       len = strlen (text);
935
936       ALL_BREAKPOINTS (b)
937         {
938           char number[50];
939
940           xsnprintf (number, sizeof (number), "%d", b->number);
941
942           if (strncmp (number, text, len) == 0)
943             {
944               gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copy (xstrdup (number));
945               tracker.add_completion (std::move (copy));
946             }
947         }
948
949       return;
950     }
951
952   /* We're completing the expression part.  */
953   text = skip_spaces (space);
954   expression_completer (cmd, tracker, text, word);
955 }
956
957 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
958
959 static void
960 condition_command (const char *arg, int from_tty)
961 {
962   struct breakpoint *b;
963   const char *p;
964   int bnum;
965
966   if (arg == 0)
967     error_no_arg (_("breakpoint number"));
968
969   p = arg;
970   bnum = get_number (&p);
971   if (bnum == 0)
972     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
973
974   ALL_BREAKPOINTS (b)
975     if (b->number == bnum)
976       {
977         /* Check if this breakpoint has a "stop" method implemented in an
978            extension language.  This method and conditions entered into GDB
979            from the CLI are mutually exclusive.  */
980         const struct extension_language_defn *extlang
981           = get_breakpoint_cond_ext_lang (b, EXT_LANG_NONE);
982
983         if (extlang != NULL)
984           {
985             error (_("Only one stop condition allowed.  There is currently"
986                      " a %s stop condition defined for this breakpoint."),
987                    ext_lang_capitalized_name (extlang));
988           }
989         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
990
991         if (is_breakpoint (b))
992           update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
993
994         return;
995       }
996
997   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
998 }
999
1000 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1001    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1002    Throw if any such commands is found.  */
1003
1004 static void
1005 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1006 {
1007   struct command_line *c;
1008
1009   for (c = commands; c; c = c->next)
1010     {
1011       if (c->control_type == while_stepping_control)
1012         error (_("The 'while-stepping' command can "
1013                  "only be used for tracepoints"));
1014
1015       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_0.get ());
1016       check_no_tracepoint_commands (c->body_list_1.get ());
1017
1018       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1019          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1020          command directly.  */
1021       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1022         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1023
1024       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1025         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1026     }
1027 }
1028
1029 struct longjmp_breakpoint : public breakpoint
1030 {
1031   ~longjmp_breakpoint () override;
1032 };
1033
1034 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1035
1036 static bool
1037 is_tracepoint_type (bptype type)
1038 {
1039   return (type == bp_tracepoint
1040           || type == bp_fast_tracepoint
1041           || type == bp_static_tracepoint);
1042 }
1043
1044 static bool
1045 is_longjmp_type (bptype type)
1046 {
1047   return type == bp_longjmp || type == bp_exception;
1048 }
1049
1050 int
1051 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1052 {
1053   return is_tracepoint_type (b->type);
1054 }
1055
1056 /* Factory function to create an appropriate instance of breakpoint given
1057    TYPE.  */
1058
1059 static std::unique_ptr<breakpoint>
1060 new_breakpoint_from_type (bptype type)
1061 {
1062   breakpoint *b;
1063
1064   if (is_tracepoint_type (type))
1065     b = new tracepoint ();
1066   else if (is_longjmp_type (type))
1067     b = new longjmp_breakpoint ();
1068   else
1069     b = new breakpoint ();
1070
1071   return std::unique_ptr<breakpoint> (b);
1072 }
1073
1074 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1075    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1076    found.  */
1077
1078 static void
1079 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1080                                   struct command_line *commands)
1081 {
1082   if (is_tracepoint (b))
1083     {
1084       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1085       struct command_line *c;
1086       struct command_line *while_stepping = 0;
1087
1088       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1089          might have included a while-stepping action, while the new
1090          ones might not.  */
1091       t->step_count = 0;
1092
1093       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1094          valid for tracepoints, that there's at most one
1095          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1096          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1097          We also need to validate the tracepoint action line in the
1098          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1099          has side effects, like setting the tracepoint's
1100          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1101          collect/teval actions parse and make sense in the
1102          tracepoint's context.  */
1103       for (c = commands; c; c = c->next)
1104         {
1105           if (c->control_type == while_stepping_control)
1106             {
1107               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1108                 error (_("The 'while-stepping' command "
1109                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1110               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1111                 error (_("The 'while-stepping' command "
1112                          "cannot be used for static tracepoint"));
1113
1114               if (while_stepping)
1115                 error (_("The 'while-stepping' command "
1116                          "can be used only once"));
1117               else
1118                 while_stepping = c;
1119             }
1120
1121           validate_actionline (c->line, b);
1122         }
1123       if (while_stepping)
1124         {
1125           struct command_line *c2;
1126
1127           gdb_assert (while_stepping->body_list_1 == nullptr);
1128           c2 = while_stepping->body_list_0.get ();
1129           for (; c2; c2 = c2->next)
1130             {
1131               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1132                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1133             }
1134         }
1135     }
1136   else
1137     {
1138       check_no_tracepoint_commands (commands);
1139     }
1140 }
1141
1142 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1143    caller is responsible for releasing the vector.  */
1144
1145 std::vector<breakpoint *>
1146 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1147 {
1148   struct breakpoint *b;
1149   std::vector<breakpoint *> found;
1150   struct bp_location *loc;
1151
1152   ALL_BREAKPOINTS (b)
1153     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1154       {
1155         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1156           if (loc->address == addr)
1157             found.push_back (b);
1158       }
1159
1160   return found;
1161 }
1162
1163 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1164    validate that only allowed commands are included.  */
1165
1166 void
1167 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1168                          counted_command_line &&commands)
1169 {
1170   validate_commands_for_breakpoint (b, commands.get ());
1171
1172   b->commands = std::move (commands);
1173   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1174 }
1175
1176 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1177    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1178    commands.  */
1179
1180 void
1181 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1182 {
1183   int old_silent = b->silent;
1184
1185   b->silent = silent;
1186   if (old_silent != silent)
1187     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1188 }
1189
1190 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1191    breakpoint work for any thread.  */
1192
1193 void
1194 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1195 {
1196   int old_thread = b->thread;
1197
1198   b->thread = thread;
1199   if (old_thread != thread)
1200     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1201 }
1202
1203 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1204    breakpoint work for any task.  */
1205
1206 void
1207 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1208 {
1209   int old_task = b->task;
1210
1211   b->task = task;
1212   if (old_task != task)
1213     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1214 }
1215
1216 static void
1217 commands_command_1 (const char *arg, int from_tty,
1218                     struct command_line *control)
1219 {
1220   counted_command_line cmd;
1221   /* cmd_read will be true once we have read cmd.  Note that cmd might still be
1222      NULL after the call to read_command_lines if the user provides an empty
1223      list of command by just typing "end".  */
1224   bool cmd_read = false;
1225
1226   std::string new_arg;
1227
1228   if (arg == NULL || !*arg)
1229     {
1230       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1231         new_arg = string_printf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1,
1232                                  breakpoint_count);
1233       else if (breakpoint_count > 0)
1234         new_arg = string_printf ("%d", breakpoint_count);
1235       arg = new_arg.c_str ();
1236     }
1237
1238   map_breakpoint_numbers
1239     (arg, [&] (breakpoint *b)
1240      {
1241        if (!cmd_read)
1242          {
1243            gdb_assert (cmd == NULL);
1244            if (control != NULL)
1245              cmd = control->body_list_0;
1246            else
1247              {
1248                std::string str
1249                  = string_printf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1250                                     "%s, one per line."),
1251                                   arg);
1252
1253                auto do_validate = [=] (const char *line)
1254                                   {
1255                                     validate_actionline (line, b);
1256                                   };
1257                gdb::function_view<void (const char *)> validator;
1258                if (is_tracepoint (b))
1259                  validator = do_validate;
1260
1261                cmd = read_command_lines (str.c_str (), from_tty, 1, validator);
1262              }
1263            cmd_read = true;
1264          }
1265
1266        /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1267           do anything.  */
1268        if (b->commands != cmd)
1269          {
1270            validate_commands_for_breakpoint (b, cmd.get ());
1271            b->commands = cmd;
1272            gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1273          }
1274      });
1275 }
1276
1277 static void
1278 commands_command (const char *arg, int from_tty)
1279 {
1280   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1281 }
1282
1283 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1284    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1285
1286    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1287    that are part of if and while bodies.  */
1288 enum command_control_type
1289 commands_from_control_command (const char *arg, struct command_line *cmd)
1290 {
1291   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1292   return simple_control;
1293 }
1294
1295 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1296
1297 static int
1298 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1299 {
1300   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1301     return 0;
1302   if (!bl->inserted)
1303     return 0;
1304   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1305     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1306     return 0;
1307   return 1;
1308 }
1309
1310 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address
1311    MEMADDR, by replacing a memory breakpoint with its shadowed
1312    contents.
1313
1314    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with the of
1315    the breakpoint location's shadow_contents buffer.  Otherwise, a
1316    failed assertion internal error will be raised.  */
1317
1318 static void
1319 one_breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1320                             const gdb_byte *writebuf_org,
1321                             ULONGEST memaddr, LONGEST len,
1322                             struct bp_target_info *target_info,
1323                             struct gdbarch *gdbarch)
1324 {
1325   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1326   CORE_ADDR bp_addr = 0;
1327   int bp_size = 0;
1328   int bptoffset = 0;
1329
1330   if (!breakpoint_address_match (target_info->placed_address_space, 0,
1331                                  current_program_space->aspace, 0))
1332     {
1333       /* The breakpoint is inserted in a different address space.  */
1334       return;
1335     }
1336
1337   /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1338      we need to copy.  */
1339   bp_addr = target_info->placed_address;
1340   bp_size = target_info->shadow_len;
1341
1342   if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1343     {
1344       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we are
1345          reading.  */
1346       return;
1347     }
1348
1349   if (bp_addr >= memaddr + len)
1350     {
1351       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1352          reading.  */
1353       return;
1354     }
1355
1356   /* Offset within shadow_contents.  */
1357   if (bp_addr < memaddr)
1358     {
1359       /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1360       bp_size -= memaddr - bp_addr;
1361       bptoffset = memaddr - bp_addr;
1362       bp_addr = memaddr;
1363     }
1364
1365   if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1366     {
1367       /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1368       bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1369     }
1370
1371   if (readbuf != NULL)
1372     {
1373       /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with the
1374          shadow_contents buffer.  */
1375       gdb_assert (target_info->shadow_contents >= readbuf + len
1376                   || readbuf >= (target_info->shadow_contents
1377                                  + target_info->shadow_len));
1378
1379       /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1380          shadow.  */
1381       memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1382               target_info->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1383     }
1384   else
1385     {
1386       const unsigned char *bp;
1387       CORE_ADDR addr = target_info->reqstd_address;
1388       int placed_size;
1389
1390       /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1391       memcpy (target_info->shadow_contents + bptoffset,
1392               writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1393
1394       /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1395          address.  */
1396       bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &placed_size);
1397
1398       /* Update the final write buffer with this inserted
1399          breakpoint's INSN.  */
1400       memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1401     }
1402 }
1403
1404 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1405    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1406
1407    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1408    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1409    a failed assertion internal error will be raised.
1410
1411    The range of shadowed area by each bp_location is:
1412      bl->address - bp_locations_placed_address_before_address_max
1413      up to bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1414    The range we were requested to resolve shadows for is:
1415      memaddr ... memaddr + len
1416    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1417      memaddr + len <= (bl->address
1418                        - bp_locations_placed_address_before_address_max)
1419    and:
1420      bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1421
1422 void
1423 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1424                         const gdb_byte *writebuf_org,
1425                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1426 {
1427   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1428      search.  */
1429   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1430
1431   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1432      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1433      report higher one.  */
1434
1435   bc_l = 0;
1436   bc_r = bp_locations_count;
1437   while (bc_l + 1 < bc_r)
1438     {
1439       struct bp_location *bl;
1440
1441       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1442       bl = bp_locations[bc];
1443
1444       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1445          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1446          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1447          to MEMADDR + LEN range).
1448
1449          Use the BP_LOCATIONS_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1450          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1451          range tail still reaching MEMADDR.  */
1452
1453       if ((bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1454            >= bl->address)
1455           && (bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1456               <= memaddr))
1457         bc_l = bc;
1458       else
1459         bc_r = bc;
1460     }
1461
1462   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1463      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1464      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1465      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1466      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1467      B:
1468
1469       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1470
1471      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1472      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1473      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1474      and L2.  */
1475   while (bc_l > 0
1476          && bp_locations[bc_l]->address == bp_locations[bc_l - 1]->address)
1477     bc_l--;
1478
1479   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1480
1481   for (bc = bc_l; bc < bp_locations_count; bc++)
1482   {
1483     struct bp_location *bl = bp_locations[bc];
1484
1485     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1486     if (bl->owner->type == bp_none)
1487       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1488                bl->owner->number);
1489
1490     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1491        content.  */
1492
1493     if (bl->address >= bp_locations_placed_address_before_address_max
1494         && memaddr + len <= (bl->address
1495                              - bp_locations_placed_address_before_address_max))
1496       break;
1497
1498     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1499       continue;
1500
1501     one_breakpoint_xfer_memory (readbuf, writebuf, writebuf_org,
1502                                 memaddr, len, &bl->target_info, bl->gdbarch);
1503   }
1504 }
1505
1506 \f
1507
1508 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1509    breakpoint.  */
1510
1511 int
1512 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1513 {
1514   return (bpt->type == bp_breakpoint
1515           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1516           || bpt->type == bp_dprintf);
1517 }
1518
1519 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1520
1521 static int
1522 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1523 {
1524   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1525           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1526           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1527 }
1528
1529 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1530    software.  */
1531
1532 int
1533 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1534 {
1535   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1536           || bpt->type == bp_watchpoint);
1537 }
1538
1539 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1540    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1541    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1542    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1543    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1544    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1545    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1546    memory accesses when threads are running.  */
1547
1548 static int
1549 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1550 {
1551   return (b->pspace == current_program_space
1552           && (b->watchpoint_thread == null_ptid
1553               || (inferior_ptid == b->watchpoint_thread
1554                   && !inferior_thread ()->executing)));
1555 }
1556
1557 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1558    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1559
1560 static void
1561 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1562 {
1563   if (w->related_breakpoint != w)
1564     {
1565       gdb_assert (w->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1566       gdb_assert (w->related_breakpoint->related_breakpoint == w);
1567       w->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1568       w->related_breakpoint->related_breakpoint = w->related_breakpoint;
1569       w->related_breakpoint = w;
1570     }
1571   w->disposition = disp_del_at_next_stop;
1572 }
1573
1574 /* Extract a bitfield value from value VAL using the bit parameters contained in
1575    watchpoint W.  */
1576
1577 static struct value *
1578 extract_bitfield_from_watchpoint_value (struct watchpoint *w, struct value *val)
1579 {
1580   struct value *bit_val;
1581
1582   if (val == NULL)
1583     return NULL;
1584
1585   bit_val = allocate_value (value_type (val));
1586
1587   unpack_value_bitfield (bit_val,
1588                          w->val_bitpos,
1589                          w->val_bitsize,
1590                          value_contents_for_printing (val),
1591                          value_offset (val),
1592                          val);
1593
1594   return bit_val;
1595 }
1596
1597 /* Allocate a dummy location and add it to B, which must be a software
1598    watchpoint.  This is required because even if a software watchpoint
1599    is not watching any memory, bpstat_stop_status requires a location
1600    to be able to report stops.  */
1601
1602 static void
1603 software_watchpoint_add_no_memory_location (struct breakpoint *b,
1604                                             struct program_space *pspace)
1605 {
1606   gdb_assert (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL);
1607
1608   b->loc = allocate_bp_location (b);
1609   b->loc->pspace = pspace;
1610   b->loc->address = -1;
1611   b->loc->length = -1;
1612 }
1613
1614 /* Returns true if B is a software watchpoint that is not watching any
1615    memory (e.g., "watch $pc").  */
1616
1617 static int
1618 is_no_memory_software_watchpoint (struct breakpoint *b)
1619 {
1620   return (b->type == bp_watchpoint
1621           && b->loc != NULL
1622           && b->loc->next == NULL
1623           && b->loc->address == -1
1624           && b->loc->length == -1);
1625 }
1626
1627 /* Assuming that B is a watchpoint:
1628    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1629    - Evaluate expression and store the result in B->val
1630    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1631      in b->loc->cond.
1632    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1633
1634    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1635    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1636    it.
1637
1638    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1639    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1640    never be removed because they might be missed by a running thread
1641    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1642    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1643    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1644    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1645    be able to modify its hardware watchpoints.
1646
1647    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1648    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1649    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1650    it must not be done later because it could display the same single
1651    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1652    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1653    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1654    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1655    not changed.
1656
1657    The following constraints influence the location where we can reset
1658    hardware watchpoints:
1659
1660    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1661      called several times when GDB stops.
1662
1663    [linux] 
1664    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1665      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1666      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1667      are presented later, one after the other, each time the user
1668      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1669      for the threads still having pending hit event stored in
1670      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1671      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1672      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1673      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1674      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1675
1676    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1677    watchpoint removal from inferior.  */
1678
1679 static void
1680 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1681 {
1682   int within_current_scope;
1683   struct frame_id saved_frame_id;
1684   int frame_saved;
1685
1686   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1687      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1688      that was used to create the watchpoint.  */
1689   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1690     return;
1691
1692   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
1693     return;
1694  
1695   frame_saved = 0;
1696
1697   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1698   if (b->exp_valid_block == NULL)
1699     within_current_scope = 1;
1700   else
1701     {
1702       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1703       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1704       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1705
1706       /* If we're at a point where the stack has been destroyed
1707          (e.g. in a function epilogue), unwinding may not work
1708          properly. Do not attempt to recreate locations at this
1709          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1710       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
1711         return;
1712
1713       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1714          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1715       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1716          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1717          selected frame.  */
1718       frame_saved = 1;
1719       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1720
1721       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1722       within_current_scope = (fi != NULL);
1723       if (within_current_scope)
1724         select_frame (fi);
1725     }
1726
1727   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1728      and update_global_location_list will eventually delete them and
1729      remove breakpoints if needed.  */
1730   b->loc = NULL;
1731
1732   if (within_current_scope && reparse)
1733     {
1734       const char *s;
1735
1736       b->exp.reset ();
1737       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1738       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1739       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1740          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1741          to the user when the old value and the new value may actually
1742          be completely different objects.  */
1743       b->val = NULL;
1744       b->val_valid = 0;
1745
1746       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1747          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1748          locations (re)created below.  */
1749       if (b->cond_string != NULL)
1750         {
1751           b->cond_exp.reset ();
1752
1753           s = b->cond_string;
1754           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1755         }
1756     }
1757
1758   /* If we failed to parse the expression, for example because
1759      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1760      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1761      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1762      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1763   if (!target_has_execution)
1764     {
1765       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1766          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1767          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1768       if (!can_use_hw_watchpoints)
1769         {
1770           if (b->ops->works_in_software_mode (b))
1771             b->type = bp_watchpoint;
1772           else
1773             error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1774                      "hardware watchpoints are disabled."));
1775         }
1776     }
1777   else if (within_current_scope && b->exp)
1778     {
1779       int pc = 0;
1780       std::vector<value_ref_ptr> val_chain;
1781       struct value *v, *result;
1782       struct program_space *frame_pspace;
1783
1784       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &v, &result, &val_chain, 0);
1785
1786       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1787          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1788          it only if we reported that last value to user.  As it
1789          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1790          We don't keep track of the memory value for masked
1791          watchpoints.  */
1792       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (b))
1793         {
1794           if (b->val_bitsize != 0)
1795             v = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, v);
1796           b->val = release_value (v);
1797           b->val_valid = 1;
1798         }
1799
1800       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1801
1802       /* Look at each value on the value chain.  */
1803       gdb_assert (!val_chain.empty ());
1804       for (const value_ref_ptr &iter : val_chain)
1805         {
1806           v = iter.get ();
1807
1808           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1809              its contents to evaluate the expression, then we
1810              must watch it.  If the first value returned is
1811              still lazy, that means an error occurred reading it;
1812              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1813           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1814               && (v == val_chain[0] || ! value_lazy (v)))
1815             {
1816               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1817
1818               /* We only watch structs and arrays if user asked
1819                  for it explicitly, never if they just happen to
1820                  appear in the middle of some value chain.  */
1821               if (v == result
1822                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1823                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1824                 {
1825                   CORE_ADDR addr;
1826                   enum target_hw_bp_type type;
1827                   struct bp_location *loc, **tmp;
1828                   int bitpos = 0, bitsize = 0;
1829
1830                   if (value_bitsize (v) != 0)
1831                     {
1832                       /* Extract the bit parameters out from the bitfield
1833                          sub-expression.  */
1834                       bitpos = value_bitpos (v);
1835                       bitsize = value_bitsize (v);
1836                     }
1837                   else if (v == result && b->val_bitsize != 0)
1838                     {
1839                      /* If VAL_BITSIZE != 0 then RESULT is actually a bitfield
1840                         lvalue whose bit parameters are saved in the fields
1841                         VAL_BITPOS and VAL_BITSIZE.  */
1842                       bitpos = b->val_bitpos;
1843                       bitsize = b->val_bitsize;
1844                     }
1845
1846                   addr = value_address (v);
1847                   if (bitsize != 0)
1848                     {
1849                       /* Skip the bytes that don't contain the bitfield.  */
1850                       addr += bitpos / 8;
1851                     }
1852
1853                   type = hw_write;
1854                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1855                     type = hw_read;
1856                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1857                     type = hw_access;
1858
1859                   loc = allocate_bp_location (b);
1860                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1861                     ;
1862                   *tmp = loc;
1863                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1864
1865                   loc->pspace = frame_pspace;
1866                   loc->address = address_significant (loc->gdbarch, addr);
1867
1868                   if (bitsize != 0)
1869                     {
1870                       /* Just cover the bytes that make up the bitfield.  */
1871                       loc->length = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
1872                     }
1873                   else
1874                     loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1875
1876                   loc->watchpoint_type = type;
1877                 }
1878             }
1879         }
1880
1881       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1882          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1883          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1884          is started.  */
1885       if (reparse)
1886         {
1887           int reg_cnt;
1888           enum bp_loc_type loc_type;
1889           struct bp_location *bl;
1890
1891           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1892
1893           if (reg_cnt)
1894             {
1895               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1896               enum bptype type;
1897
1898               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1899                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1900               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1901
1902               /* We need to determine how many resources are already
1903                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1904                  to see if we still have enough resources to also fit
1905                  this watchpoint in as well.  */
1906
1907               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1908                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1909                  hardware watchpoint type.  */
1910               type = b->type;
1911               if (type == bp_watchpoint)
1912                 type = bp_hardware_watchpoint;
1913
1914               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1915                  the list yet at this point (it won't be in the list
1916                  if we're trying to create it for the first time,
1917                  through watch_command), so always account for it
1918                  manually.  */
1919
1920               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1921               i = hw_watchpoint_used_count_others (b, type, &other_type_used);
1922
1923               /* Add in the resources needed for B.  */
1924               i += hw_watchpoint_use_count (b);
1925
1926               target_resources_ok
1927                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1928               if (target_resources_ok <= 0)
1929                 {
1930                   int sw_mode = b->ops->works_in_software_mode (b);
1931
1932                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1933                     error (_("Target does not support this type of "
1934                              "hardware watchpoint."));
1935                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1936                     error (_("There are not enough available hardware "
1937                              "resources for this watchpoint."));
1938
1939                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1940                   b->type = bp_watchpoint;
1941                 }
1942               else
1943                 {
1944                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1945                      found we have enough resources to turn it to a
1946                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1947                      nop.  */
1948                   b->type = type;
1949                 }
1950             }
1951           else if (!b->ops->works_in_software_mode (b))
1952             {
1953               if (!can_use_hw_watchpoints)
1954                 error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1955                          "hardware watchpoints are disabled."));
1956               else
1957                 error (_("Expression cannot be implemented with "
1958                          "read/access watchpoint."));
1959             }
1960           else
1961             b->type = bp_watchpoint;
1962
1963           loc_type = (b->type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1964                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1965           for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
1966             bl->loc_type = loc_type;
1967         }
1968
1969       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1970          above left it without any location set up.  But,
1971          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1972          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1973       if (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL)
1974         software_watchpoint_add_no_memory_location (b, frame_pspace);
1975     }
1976   else if (!within_current_scope)
1977     {
1978       printf_filtered (_("\
1979 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1980 in which its expression is valid.\n"),
1981                        b->number);
1982       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1983     }
1984
1985   /* Restore the selected frame.  */
1986   if (frame_saved)
1987     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1988 }
1989
1990
1991 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1992    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1993    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1994    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1995    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1996 static int
1997 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
1998 {
1999   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2000     return 0;
2001
2002   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2003     return 0;
2004
2005   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2006     return 0;
2007
2008   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2009     return 0;
2010
2011   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2012      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2013      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2014      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2015      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2016      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2017      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2018      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2019   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2020     return 0;
2021
2022   /* Don't insert a breakpoint if we're trying to step past its
2023      location, except if the breakpoint is a single-step breakpoint,
2024      and the breakpoint's thread is the thread which is stepping past
2025      a breakpoint.  */
2026   if ((bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2027        || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2028       && stepping_past_instruction_at (bl->pspace->aspace,
2029                                        bl->address)
2030       /* The single-step breakpoint may be inserted at the location
2031          we're trying to step if the instruction branches to itself.
2032          However, the instruction won't be executed at all and it may
2033          break the semantics of the instruction, for example, the
2034          instruction is a conditional branch or updates some flags.
2035          We can't fix it unless GDB is able to emulate the instruction
2036          or switch to displaced stepping.  */
2037       && !(bl->owner->type == bp_single_step
2038            && thread_is_stepping_over_breakpoint (bl->owner->thread)))
2039     {
2040       if (debug_infrun)
2041         {
2042           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2043                               "infrun: skipping breakpoint: "
2044                               "stepping past insn at: %s\n",
2045                               paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2046         }
2047       return 0;
2048     }
2049
2050   /* Don't insert watchpoints if we're trying to step past the
2051      instruction that triggered one.  */
2052   if ((bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
2053       && stepping_past_nonsteppable_watchpoint ())
2054     {
2055       if (debug_infrun)
2056         {
2057           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2058                               "infrun: stepping past non-steppable watchpoint. "
2059                               "skipping watchpoint at %s:%d\n",
2060                               paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2061                               bl->length);
2062         }
2063       return 0;
2064     }
2065
2066   return 1;
2067 }
2068
2069 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2070    that the location is not duplicated.  */
2071
2072 static int
2073 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2074 {
2075   int result;
2076   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2077
2078   bl->duplicate = 0;
2079   result = should_be_inserted (bl);
2080   bl->duplicate = save_duplicate;
2081   return result;
2082 }
2083
2084 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2085    agent expression bytecode suitable for evaluation
2086    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2087    any error during parsing.  */
2088
2089 static agent_expr_up
2090 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2091 {
2092   if (cond == NULL)
2093     return NULL;
2094
2095   agent_expr_up aexpr;
2096
2097   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2098      that may show up.  */
2099   TRY
2100     {
2101       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2102     }
2103
2104   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2105     {
2106       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2107          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2108          It's no use iterating through the conditions.  */
2109     }
2110   END_CATCH
2111
2112   /* We have a valid agent expression.  */
2113   return aexpr;
2114 }
2115
2116 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2117    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2118    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2119    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2120    one of them is true.  */
2121
2122 static void
2123 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2124 {
2125   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2126   int null_condition_or_parse_error = 0;
2127   int modified = bl->needs_update;
2128   struct bp_location *loc;
2129
2130   /* Release conditions left over from a previous insert.  */
2131   bl->target_info.conditions.clear ();
2132
2133   /* This is only meaningful if the target is
2134      evaluating conditions and if the user has
2135      opted for condition evaluation on the target's
2136      side.  */
2137   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2138       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2139     return;
2140
2141   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2142      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2143      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2144      to the target since this location will always trigger and generate a
2145      response back to GDB.  */
2146   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2147     {
2148       loc = (*loc2p);
2149       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2150         {
2151           if (modified)
2152             {
2153               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2154                  case we already freed the condition bytecodes (see
2155                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2156                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2157               loc->cond_bytecode = parse_cond_to_aexpr (bl->address,
2158                                                         loc->cond.get ());
2159             }
2160
2161           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2162              went wrong or we have a null condition expression.  */
2163           if (!loc->cond_bytecode)
2164             {
2165               null_condition_or_parse_error = 1;
2166               break;
2167             }
2168         }
2169     }
2170
2171   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2172      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2173      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2174
2175      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2176      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2177   if (null_condition_or_parse_error)
2178     {
2179       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2180         {
2181           loc = (*loc2p);
2182           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2183             {
2184               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2185                  located.  */
2186               if (!loc->cond_bytecode)
2187                 return;
2188
2189               loc->cond_bytecode.reset ();
2190             }
2191         }
2192     }
2193
2194   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2195      for this location's address.  */
2196   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2197     {
2198       loc = (*loc2p);
2199       if (loc->cond
2200           && is_breakpoint (loc->owner)
2201           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2202           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2203           && loc->enabled)
2204         {
2205           /* Add the condition to the vector.  This will be used later
2206              to send the conditions to the target.  */
2207           bl->target_info.conditions.push_back (loc->cond_bytecode.get ());
2208         }
2209     }
2210
2211   return;
2212 }
2213
2214 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2215    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2216    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2217
2218 static agent_expr_up
2219 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2220 {
2221   const char *cmdrest;
2222   const char *format_start, *format_end;
2223   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2224
2225   if (cmd == NULL)
2226     return NULL;
2227
2228   cmdrest = cmd;
2229
2230   if (*cmdrest == ',')
2231     ++cmdrest;
2232   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2233
2234   if (*cmdrest++ != '"')
2235     error (_("No format string following the location"));
2236
2237   format_start = cmdrest;
2238
2239   format_pieces fpieces (&cmdrest);
2240
2241   format_end = cmdrest;
2242
2243   if (*cmdrest++ != '"')
2244     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2245   
2246   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2247
2248   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2249     error (_("Invalid argument syntax"));
2250
2251   if (*cmdrest == ',')
2252     cmdrest++;
2253   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2254
2255   /* For each argument, make an expression.  */
2256
2257   std::vector<struct expression *> argvec;
2258   while (*cmdrest != '\0')
2259     {
2260       const char *cmd1;
2261
2262       cmd1 = cmdrest;
2263       expression_up expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2264       argvec.push_back (expr.release ());
2265       cmdrest = cmd1;
2266       if (*cmdrest == ',')
2267         ++cmdrest;
2268     }
2269
2270   agent_expr_up aexpr;
2271
2272   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2273      that may show up.  */
2274   TRY
2275     {
2276       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2277                           format_start, format_end - format_start,
2278                           argvec.size (), argvec.data ());
2279     }
2280   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2281     {
2282       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2283          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2284          It's no use iterating through the other commands.  */
2285     }
2286   END_CATCH
2287
2288   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2289   return aexpr;
2290 }
2291
2292 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2293    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2294    different commands, we will add any such to the list.  */
2295
2296 static void
2297 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2298 {
2299   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2300   int null_command_or_parse_error = 0;
2301   int modified = bl->needs_update;
2302   struct bp_location *loc;
2303
2304   /* Clear commands left over from a previous insert.  */
2305   bl->target_info.tcommands.clear ();
2306
2307   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2308     return;
2309
2310   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2311   if (dprintf_style != dprintf_style_agent)
2312     return;
2313
2314   /* For now, if we have any duplicate location that isn't a dprintf,
2315      don't install the target-side commands, as that would make the
2316      breakpoint not be reported to the core, and we'd lose
2317      control.  */
2318   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2319     {
2320       loc = (*loc2p);
2321       if (is_breakpoint (loc->owner)
2322           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2323           && loc->owner->type != bp_dprintf)
2324         return;
2325     }
2326
2327   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2328      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2329      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2330      to the target since this location will always trigger and generate a
2331      response back to GDB.  */
2332   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2333     {
2334       loc = (*loc2p);
2335       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2336         {
2337           if (modified)
2338             {
2339               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2340                  case we already freed the command bytecodes (see
2341                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2342                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2343               loc->cmd_bytecode
2344                 = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2345                                       loc->owner->extra_string);
2346             }
2347
2348           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2349              went wrong or we have a null command expression.  */
2350           if (!loc->cmd_bytecode)
2351             {
2352               null_command_or_parse_error = 1;
2353               break;
2354             }
2355         }
2356     }
2357
2358   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2359      and so clean up.  */
2360   if (null_command_or_parse_error)
2361     {
2362       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2363         {
2364           loc = (*loc2p);
2365           if (is_breakpoint (loc->owner)
2366               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2367             {
2368               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2369                  located.  */
2370               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2371                 return;
2372
2373               loc->cmd_bytecode.reset ();
2374             }
2375         }
2376     }
2377
2378   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2379      for this location's address.  */
2380   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2381     {
2382       loc = (*loc2p);
2383       if (loc->owner->extra_string
2384           && is_breakpoint (loc->owner)
2385           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2386           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2387           && loc->enabled)
2388         {
2389           /* Add the command to the vector.  This will be used later
2390              to send the commands to the target.  */
2391           bl->target_info.tcommands.push_back (loc->cmd_bytecode.get ());
2392         }
2393     }
2394
2395   bl->target_info.persist = 0;
2396   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2397   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2398     bl->target_info.persist = 1;
2399 }
2400
2401 /* Return the kind of breakpoint on address *ADDR.  Get the kind
2402    of breakpoint according to ADDR except single-step breakpoint.
2403    Get the kind of single-step breakpoint according to the current
2404    registers state.  */
2405
2406 static int
2407 breakpoint_kind (struct bp_location *bl, CORE_ADDR *addr)
2408 {
2409   if (bl->owner->type == bp_single_step)
2410     {
2411       struct thread_info *thr = find_thread_global_id (bl->owner->thread);
2412       struct regcache *regcache;
2413
2414       regcache = get_thread_regcache (thr);
2415
2416       return gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (bl->gdbarch,
2417                                                          regcache, addr);
2418     }
2419   else
2420     return gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (bl->gdbarch, addr);
2421 }
2422
2423 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2424    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2425    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2426    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2427    -1 for failure.
2428
2429    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2430    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2431 static int
2432 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2433                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2434                     int *disabled_breaks,
2435                     int *hw_breakpoint_error,
2436                     int *hw_bp_error_explained_already)
2437 {
2438   gdb_exception bp_excpt = exception_none;
2439
2440   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2441     return 0;
2442
2443   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2444      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2445      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2446      target_read_memory which depends on these buffers when
2447      a memory read is requested at the breakpoint location:
2448      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2449      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2450      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2451      the breakpoint location's shadow contents.  */
2452   bl->target_info.reqstd_address = bl->address;
2453   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2454   bl->target_info.length = bl->length;
2455
2456   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2457      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2458      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2459      can decide when to stop and notify GDB.  */
2460
2461   if (is_breakpoint (bl->owner))
2462     {
2463       build_target_condition_list (bl);
2464       build_target_command_list (bl);
2465       /* Reset the modification marker.  */
2466       bl->needs_update = 0;
2467     }
2468
2469   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2470       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2471     {
2472       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2473         {
2474           /* If the explicitly specified breakpoint type
2475              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2476              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2477
2478              Two important cases are:
2479              - location type is not hardware breakpoint, memory
2480              is readonly.  We change the type of the location to
2481              hardware breakpoint.
2482              - location type is hardware breakpoint, memory is
2483              read-write.  This means we've previously made the
2484              location hardware one, but then the memory map changed,
2485              so we undo.
2486              
2487              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2488              location types we've just set here, the only possible
2489              problem is that memory map has changed during running
2490              program, but it's not going to work anyway with current
2491              gdb.  */
2492           struct mem_region *mr 
2493             = lookup_mem_region (bl->target_info.reqstd_address);
2494           
2495           if (mr)
2496             {
2497               if (automatic_hardware_breakpoints)
2498                 {
2499                   enum bp_loc_type new_type;
2500                   
2501                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2502                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2503                   else 
2504                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2505                   
2506                   if (new_type != bl->loc_type)
2507                     {
2508                       static int said = 0;
2509
2510                       bl->loc_type = new_type;
2511                       if (!said)
2512                         {
2513                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2514                                             _("Note: automatically using "
2515                                               "hardware breakpoints for "
2516                                               "read-only addresses.\n"));
2517                           said = 1;
2518                         }
2519                     }
2520                 }
2521               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2522                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)
2523                 {
2524                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2525                                       _("Cannot insert breakpoint %d.\n"
2526                                         "Cannot set software breakpoint "
2527                                         "at read-only address %s\n"),
2528                                       bl->owner->number,
2529                                       paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2530                   return 1;
2531                 }
2532             }
2533         }
2534         
2535       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2536       if (overlay_debugging == ovly_off
2537           || bl->section == NULL
2538           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2539         {
2540           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2541           TRY
2542             {
2543               int val;
2544
2545               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2546               if (val)
2547                 bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2548             }
2549           CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2550             {
2551               bp_excpt = e;
2552             }
2553           END_CATCH
2554         }
2555       else
2556         {
2557           /* This breakpoint is in an overlay section.
2558              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2559           if (!overlay_events_enabled)
2560             {
2561               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2562                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2563                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2564               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2565                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2566                          bl->owner->number);
2567               else
2568                 {
2569                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2570                                                              bl->section);
2571                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2572                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2573                   bl->overlay_target_info.reqstd_address = addr;
2574
2575                   /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2576                   TRY
2577                     {
2578                       int val;
2579
2580                       bl->overlay_target_info.kind
2581                         = breakpoint_kind (bl, &addr);
2582                       bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2583                       val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2584                                                       &bl->overlay_target_info);
2585                       if (val)
2586                         bp_excpt
2587                           = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2588                     }
2589                   CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2590                     {
2591                       bp_excpt = e;
2592                     }
2593                   END_CATCH
2594
2595                   if (bp_excpt.reason != 0)
2596                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2597                                         "Overlay breakpoint %d "
2598                                         "failed: in ROM?\n",
2599                                         bl->owner->number);
2600                 }
2601             }
2602           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2603           if (section_is_mapped (bl->section))
2604             {
2605               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2606               TRY
2607                 {
2608                   int val;
2609
2610                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2611                   if (val)
2612                     bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2613                 }
2614               CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2615                 {
2616                   bp_excpt = e;
2617                 }
2618               END_CATCH
2619             }
2620           else
2621             {
2622               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2623                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2624               return 0;
2625             }
2626         }
2627
2628       if (bp_excpt.reason != 0)
2629         {
2630           /* Can't set the breakpoint.  */
2631
2632           /* In some cases, we might not be able to insert a
2633              breakpoint in a shared library that has already been
2634              removed, but we have not yet processed the shlib unload
2635              event.  Unfortunately, some targets that implement
2636              breakpoint insertion themselves can't tell why the
2637              breakpoint insertion failed (e.g., the remote target
2638              doesn't define error codes), so we must treat generic
2639              errors as memory errors.  */
2640           if (bp_excpt.reason == RETURN_ERROR
2641               && (bp_excpt.error == GENERIC_ERROR
2642                   || bp_excpt.error == MEMORY_ERROR)
2643               && bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2644               && (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
2645                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
2646                                                         bl->address)))
2647             {
2648               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2649               bl->shlib_disabled = 1;
2650               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bl->owner);
2651               if (!*disabled_breaks)
2652                 {
2653                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2654                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2655                                       bl->owner->number);
2656                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2657                                       "Temporarily disabling shared "
2658                                       "library breakpoints:\n");
2659                 }
2660               *disabled_breaks = 1;
2661               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2662                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2663               return 0;
2664             }
2665           else
2666             {
2667               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2668                 {
2669                   *hw_breakpoint_error = 1;
2670                   *hw_bp_error_explained_already = bp_excpt.message != NULL;
2671                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2672                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2673                                       bl->owner->number,
2674                                       bp_excpt.message ? ":" : ".\n");
2675                   if (bp_excpt.message != NULL)
2676                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n",
2677                                         bp_excpt.message);
2678                 }
2679               else
2680                 {
2681                   if (bp_excpt.message == NULL)
2682                     {
2683                       std::string message
2684                         = memory_error_message (TARGET_XFER_E_IO,
2685                                                 bl->gdbarch, bl->address);
2686
2687                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2688                                           "Cannot insert breakpoint %d.\n"
2689                                           "%s\n",
2690                                           bl->owner->number, message.c_str ());
2691                     }
2692                   else
2693                     {
2694                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2695                                           "Cannot insert breakpoint %d: %s\n",
2696                                           bl->owner->number,
2697                                           bp_excpt.message);
2698                     }
2699                 }
2700               return 1;
2701
2702             }
2703         }
2704       else
2705         bl->inserted = 1;
2706
2707       return 0;
2708     }
2709
2710   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2711            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2712               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2713            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2714     {
2715       int val;
2716
2717       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2718                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2719
2720       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2721
2722       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2723          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2724       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2725         {
2726           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2727
2728           /* But don't try to insert it, if there's already another
2729              hw_access location that would be considered a duplicate
2730              of this one.  */
2731           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2732             if (loc != bl
2733                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2734                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2735               {
2736                 bl->duplicate = 1;
2737                 bl->inserted = 1;
2738                 bl->target_info = loc->target_info;
2739                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2740                 val = 0;
2741                 break;
2742               }
2743
2744           if (val == 1)
2745             {
2746               bl->watchpoint_type = hw_access;
2747               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2748
2749               if (val)
2750                 /* Back to the original value.  */
2751                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2752             }
2753         }
2754
2755       bl->inserted = (val == 0);
2756     }
2757
2758   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2759     {
2760       int val;
2761
2762       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2763                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2764
2765       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2766       if (val)
2767         {
2768           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2769
2770           if (val == 1)
2771             warning (_("\
2772 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2773 of catchpoint."), bl->owner->number);
2774           else
2775             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2776         }
2777
2778       bl->inserted = (val == 0);
2779
2780       /* We've already printed an error message if there was a problem
2781          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2782          so just return success.  */
2783       return 0;
2784     }
2785
2786   return 0;
2787 }
2788
2789 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2790    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2791    PSPACE anymore.  */
2792
2793 void
2794 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2795 {
2796   struct breakpoint *b, *b_temp;
2797   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2798
2799   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2800   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2801     {
2802       if (b->pspace == pspace)
2803         delete_breakpoint (b);
2804     }
2805
2806   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2807      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2808   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2809     {
2810       struct bp_location *tmp;
2811
2812       if (loc->pspace == pspace)
2813         {
2814           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2815           if (loc->owner->loc == loc)
2816             loc->owner->loc = loc->next;
2817           else
2818             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2819               if (tmp->next == loc)
2820                 {
2821                   tmp->next = loc->next;
2822                   break;
2823                 }
2824         }
2825     }
2826
2827   /* Now update the global location list to permanently delete the
2828      removed locations above.  */
2829   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
2830 }
2831
2832 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2833    Throws exception on any error.
2834    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2835    again, so calling this function twice is safe.  */
2836 void
2837 insert_breakpoints (void)
2838 {
2839   struct breakpoint *bpt;
2840
2841   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2842     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2843       {
2844         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2845
2846         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2847       }
2848
2849   /* Updating watchpoints creates new locations, so update the global
2850      location list.  Explicitly tell ugll to insert locations and
2851      ignore breakpoints_always_inserted_mode.  */
2852   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
2853 }
2854
2855 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2856
2857 void
2858 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2859 {
2860   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2861
2862   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2863     {
2864       callback (loc, NULL);
2865     }
2866 }
2867
2868 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2869    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2870    always-inserted mode.  */
2871
2872 static void
2873 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2874 {
2875   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2876   int error_flag = 0;
2877   int val = 0;
2878   int disabled_breaks = 0;
2879   int hw_breakpoint_error = 0;
2880   int hw_bp_details_reported = 0;
2881
2882   string_file tmp_error_stream;
2883
2884   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2885      there was an error.  */
2886   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2887
2888   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2889
2890   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2891     {
2892       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2893          breakpoints.  */
2894       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2895         continue;
2896
2897       /* We only want to update locations that are already inserted
2898          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2899          deletion of breakpoints.  */
2900       if (!bl->inserted || !bl->needs_update)
2901         continue;
2902
2903       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2904
2905       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2906          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2907          if we aren't attached to any process yet, we should still
2908          insert breakpoints.  */
2909       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2910           && inferior_ptid == null_ptid)
2911         continue;
2912
2913       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2914                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2915       if (val)
2916         error_flag = val;
2917     }
2918
2919   if (error_flag)
2920     {
2921       target_terminal::ours_for_output ();
2922       error_stream (tmp_error_stream);
2923     }
2924 }
2925
2926 /* Used when starting or continuing the program.  */
2927
2928 static void
2929 insert_breakpoint_locations (void)
2930 {
2931   struct breakpoint *bpt;
2932   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2933   int error_flag = 0;
2934   int val = 0;
2935   int disabled_breaks = 0;
2936   int hw_breakpoint_error = 0;
2937   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2938
2939   string_file tmp_error_stream;
2940
2941   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2942      there was an error.  */
2943   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2944
2945   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2946
2947   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2948     {
2949       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2950         continue;
2951
2952       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2953          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2954          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2955       if (bl->owner->thread != -1
2956           && !valid_global_thread_id (bl->owner->thread))
2957         continue;
2958
2959       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2960
2961       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2962          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2963          if we aren't attached to any process yet, we should still
2964          insert breakpoints.  */
2965       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2966           && inferior_ptid == null_ptid)
2967         continue;
2968
2969       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2970                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2971       if (val)
2972         error_flag = val;
2973     }
2974
2975   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2976      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2977   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2978     {
2979       int some_failed = 0;
2980       struct bp_location *loc;
2981
2982       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2983         continue;
2984
2985       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2986         continue;
2987
2988       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2989         continue;
2990       
2991       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2992         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2993           {
2994             some_failed = 1;
2995             break;
2996           }
2997       if (some_failed)
2998         {
2999           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3000             if (loc->inserted)
3001               remove_breakpoint (loc);
3002
3003           hw_breakpoint_error = 1;
3004           tmp_error_stream.printf ("Could not insert "
3005                                    "hardware watchpoint %d.\n",
3006                                    bpt->number);
3007           error_flag = -1;
3008         }
3009     }
3010
3011   if (error_flag)
3012     {
3013       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
3014          message about possibly exhausted resources.  */
3015       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
3016         {
3017           tmp_error_stream.printf ("Could not insert hardware breakpoints:\n\
3018 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
3019         }
3020       target_terminal::ours_for_output ();
3021       error_stream (tmp_error_stream);
3022     }
3023 }
3024
3025 /* Used when the program stops.
3026    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
3027    removing a breakpoint location.  */
3028
3029 int
3030 remove_breakpoints (void)
3031 {
3032   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3033   int val = 0;
3034
3035   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3036   {
3037     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
3038       val |= remove_breakpoint (bl);
3039   }
3040   return val;
3041 }
3042
3043 /* When a thread exits, remove breakpoints that are related to
3044    that thread.  */
3045
3046 static void
3047 remove_threaded_breakpoints (struct thread_info *tp, int silent)
3048 {
3049   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3050
3051   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3052     {
3053       if (b->thread == tp->global_num && user_breakpoint_p (b))
3054         {
3055           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
3056
3057           printf_filtered (_("\
3058 Thread-specific breakpoint %d deleted - thread %s no longer in the thread list.\n"),
3059                            b->number, print_thread_id (tp));
3060
3061           /* Hide it from the user.  */
3062           b->number = 0;
3063        }
3064     }
3065 }
3066
3067 /* Remove breakpoints of inferior INF.  */
3068
3069 int
3070 remove_breakpoints_inf (inferior *inf)
3071 {
3072   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3073   int val;
3074
3075   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3076   {
3077     if (bl->pspace != inf->pspace)
3078       continue;
3079
3080     if (bl->inserted && !bl->target_info.persist)
3081       {
3082         val = remove_breakpoint (bl);
3083         if (val != 0)
3084           return val;
3085       }
3086   }
3087   return 0;
3088 }
3089
3090 static int internal_breakpoint_number = -1;
3091
3092 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3093    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3094    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3095    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3096    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3097    do not set the internal var bpnum.  */
3098 static void
3099 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3100 {
3101   if (internal)
3102     b->number = internal_breakpoint_number--;
3103   else
3104     {
3105       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3106       b->number = breakpoint_count;
3107     }
3108 }
3109
3110 static struct breakpoint *
3111 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3112                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3113                             const struct breakpoint_ops *ops)
3114 {
3115   symtab_and_line sal;
3116   sal.pc = address;
3117   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3118   sal.pspace = current_program_space;
3119
3120   breakpoint *b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3121   b->number = internal_breakpoint_number--;
3122   b->disposition = disp_donttouch;
3123
3124   return b;
3125 }
3126
3127 static const char *const longjmp_names[] =
3128   {
3129     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3130   };
3131 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3132
3133 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3134 struct breakpoint_objfile_data
3135 {
3136   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3137   struct bound_minimal_symbol overlay_msym {};
3138
3139   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3140   struct bound_minimal_symbol longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES] {};
3141
3142   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3143   int longjmp_searched = 0;
3144
3145   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  These are non-owning
3146      references.  */
3147   std::vector<probe *> longjmp_probes;
3148
3149   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3150   struct bound_minimal_symbol terminate_msym {};
3151
3152   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3153   struct bound_minimal_symbol exception_msym {};
3154
3155   /* True if we have looked for exception probes.  */
3156   int exception_searched = 0;
3157
3158   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  These are non-owning
3159      references.  */
3160   std::vector<probe *> exception_probes;
3161 };
3162
3163 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3164
3165 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3166 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3167
3168 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3169
3170 static int
3171 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3172 {
3173   return msym == &msym_not_found;
3174 }
3175
3176 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3177    Allocate the data if necessary.  */
3178
3179 static struct breakpoint_objfile_data *
3180 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3181 {
3182   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3183
3184   bp_objfile_data = ((struct breakpoint_objfile_data *)
3185                      objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key));
3186   if (bp_objfile_data == NULL)
3187     {
3188       bp_objfile_data = new breakpoint_objfile_data ();
3189       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3190     }
3191   return bp_objfile_data;
3192 }
3193
3194 static void
3195 free_breakpoint_objfile_data (struct objfile *obj, void *data)
3196 {
3197   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data
3198     = (struct breakpoint_objfile_data *) data;
3199
3200   delete bp_objfile_data;
3201 }
3202
3203 static void
3204 create_overlay_event_breakpoint (void)
3205 {
3206   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3207
3208   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3209     {
3210       struct breakpoint *b;
3211       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3212       CORE_ADDR addr;
3213       struct explicit_location explicit_loc;
3214
3215       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3216
3217       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym))
3218         continue;
3219
3220       if (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym == NULL)
3221         {
3222           struct bound_minimal_symbol m;
3223
3224           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3225           if (m.minsym == NULL)
3226             {
3227               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3228               bp_objfile_data->overlay_msym.minsym = &msym_not_found;
3229               continue;
3230             }
3231           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3232         }
3233
3234       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3235       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3236                                       bp_overlay_event,
3237                                       &internal_breakpoint_ops);
3238       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3239       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3240       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3241
3242       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3243         {
3244           b->enable_state = bp_enabled;
3245           overlay_events_enabled = 1;
3246         }
3247       else
3248        {
3249          b->enable_state = bp_disabled;
3250          overlay_events_enabled = 0;
3251        }
3252     }
3253 }
3254
3255 static void
3256 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3257 {
3258   struct program_space *pspace;
3259
3260   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3261
3262   ALL_PSPACES (pspace)
3263   {
3264     set_current_program_space (pspace);
3265
3266     for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3267       {
3268         int i;
3269         struct gdbarch *gdbarch;
3270         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3271
3272         gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3273
3274         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3275
3276         if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3277           {
3278             std::vector<probe *> ret
3279               = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3280
3281             if (!ret.empty ())
3282               {
3283                 /* We are only interested in checking one element.  */
3284                 probe *p = ret[0];
3285
3286                 if (!p->can_evaluate_arguments ())
3287                   {
3288                     /* We cannot use the probe interface here, because it does
3289                        not know how to evaluate arguments.  */
3290                     ret.clear ();
3291                   }
3292               }
3293             bp_objfile_data->longjmp_probes = ret;
3294             bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3295           }
3296
3297         if (!bp_objfile_data->longjmp_probes.empty ())
3298           {
3299             for (probe *p : bp_objfile_data->longjmp_probes)
3300               {
3301                 struct breakpoint *b;
3302
3303                 b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3304                                                 p->get_relocated_address (objfile),
3305                                                 bp_longjmp_master,
3306                                                 &internal_breakpoint_ops);
3307                 b->location = new_probe_location ("-probe-stap libc:longjmp");
3308                 b->enable_state = bp_disabled;
3309               }
3310
3311             continue;
3312           }
3313
3314         if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3315           continue;
3316
3317         for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3318           {
3319             struct breakpoint *b;
3320             const char *func_name;
3321             CORE_ADDR addr;
3322             struct explicit_location explicit_loc;
3323
3324             if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym))
3325               continue;
3326
3327             func_name = longjmp_names[i];
3328             if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym == NULL)
3329               {
3330                 struct bound_minimal_symbol m;
3331
3332                 m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3333                 if (m.minsym == NULL)
3334                   {
3335                     /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3336                     bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym = &msym_not_found;
3337                     continue;
3338                   }
3339                 bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3340               }
3341
3342             addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3343             b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3344                                             &internal_breakpoint_ops);
3345             initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3346             explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3347             b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3348             b->enable_state = bp_disabled;
3349           }
3350       }
3351   }
3352 }
3353
3354 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3355 static void
3356 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3357 {
3358   struct program_space *pspace;
3359   const char *const func_name = "std::terminate()";
3360
3361   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3362
3363   ALL_PSPACES (pspace)
3364   {
3365     CORE_ADDR addr;
3366
3367     set_current_program_space (pspace);
3368
3369     for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3370       {
3371         struct breakpoint *b;
3372         struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3373         struct explicit_location explicit_loc;
3374
3375         bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3376
3377         if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym))
3378           continue;
3379
3380         if (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym == NULL)
3381           {
3382             struct bound_minimal_symbol m;
3383
3384             m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3385             if (m.minsym == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_text
3386                                      && MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_file_text))
3387               {
3388                 /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3389                 bp_objfile_data->terminate_msym.minsym = &msym_not_found;
3390                 continue;
3391               }
3392             bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3393           }
3394
3395         addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3396         b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3397                                         bp_std_terminate_master,
3398                                         &internal_breakpoint_ops);
3399         initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3400         explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3401         b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3402         b->enable_state = bp_disabled;
3403       }
3404   }
3405 }
3406
3407 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3408
3409 static void
3410 create_exception_master_breakpoint (void)
3411 {
3412   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3413
3414   for (objfile *objfile : current_program_space->objfiles ())
3415     {
3416       struct breakpoint *b;
3417       struct gdbarch *gdbarch;
3418       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3419       CORE_ADDR addr;
3420       struct explicit_location explicit_loc;
3421
3422       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3423
3424       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3425       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3426         {
3427           std::vector<probe *> ret
3428             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3429
3430           if (!ret.empty ())
3431             {
3432               /* We are only interested in checking one element.  */
3433               probe *p = ret[0];
3434
3435               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3436                 {
3437                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3438                      not know how to evaluate arguments.  */
3439                   ret.clear ();
3440                 }
3441             }
3442           bp_objfile_data->exception_probes = ret;
3443           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3444         }
3445
3446       if (!bp_objfile_data->exception_probes.empty ())
3447         {
3448           gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3449
3450           for (probe *p : bp_objfile_data->exception_probes)
3451             {
3452               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3453                                               p->get_relocated_address (objfile),
3454                                               bp_exception_master,
3455                                               &internal_breakpoint_ops);
3456               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libgcc:unwind");
3457               b->enable_state = bp_disabled;
3458             }
3459
3460           continue;
3461         }
3462
3463       /* Otherwise, try the hook function.  */
3464
3465       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym.minsym))
3466         continue;
3467
3468       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3469
3470       if (bp_objfile_data->exception_msym.minsym == NULL)
3471         {
3472           struct bound_minimal_symbol debug_hook;
3473
3474           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3475           if (debug_hook.minsym == NULL)
3476             {
3477               bp_objfile_data->exception_msym.minsym = &msym_not_found;
3478               continue;
3479             }
3480
3481           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3482         }
3483
3484       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3485       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3486                                                  current_top_target ());
3487       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3488                                       &internal_breakpoint_ops);
3489       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3490       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3491       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3492       b->enable_state = bp_disabled;
3493     }
3494 }
3495
3496 /* Does B have a location spec?  */
3497
3498 static int
3499 breakpoint_event_location_empty_p (const struct breakpoint *b)
3500 {
3501   return b->location != NULL && event_location_empty_p (b->location.get ());
3502 }
3503
3504 void
3505 update_breakpoints_after_exec (void)
3506 {
3507   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3508   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3509
3510   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3511      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3512      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3513      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3514      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3515      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3516      here instead, because there may be other attempts to delete
3517      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3518   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3519     if (bploc->pspace == current_program_space)
3520       gdb_assert (!bploc->inserted);
3521
3522   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3523   {
3524     if (b->pspace != current_program_space)
3525       continue;
3526
3527     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3528     if (b->type == bp_shlib_event)
3529       {
3530         delete_breakpoint (b);
3531         continue;
3532       }
3533
3534     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3535     if (b->type == bp_jit_event)
3536       {
3537         delete_breakpoint (b);
3538         continue;
3539       }
3540
3541     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3542        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3543     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3544         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3545         || b->type == bp_exception_master)
3546       {
3547         delete_breakpoint (b);
3548         continue;
3549       }
3550
3551     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3552     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3553       {
3554         delete_breakpoint (b);
3555         continue;
3556       }
3557
3558     /* Just like single-step breakpoints.  */
3559     if (b->type == bp_single_step)
3560       {
3561         delete_breakpoint (b);
3562         continue;
3563       }
3564
3565     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3566        after an exec.  */
3567     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3568         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3569         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3570       {
3571         delete_breakpoint (b);
3572         continue;
3573       }
3574
3575     if (b->type == bp_catchpoint)
3576       {
3577         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3578            do anything at this point.  In the future, if some of
3579            the catchpoints need to something, we will need to add
3580            a new method, and call this method from here.  */
3581         continue;
3582       }
3583
3584     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3585        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3586        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3587        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3588        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3589        will carry them entirely through the vfork & exec.
3590
3591        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3592        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3593        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3594        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3595        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3596        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3597        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3598
3599        In the absence of a general solution for the "how do we know
3600        it's safe to delete something others may have handles to?"
3601        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3602        let finish_command delete it.
3603
3604        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3605        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3606        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3607        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3608        solib breakpoints.)  */
3609
3610     if (b->type == bp_finish)
3611       {
3612         continue;
3613       }
3614
3615     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3616        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3617        a.out.  */
3618     if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
3619       {
3620         delete_breakpoint (b);
3621         continue;
3622       }
3623   }
3624 }
3625
3626 int
3627 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3628 {
3629   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3630   int val = 0;
3631   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
3632   struct inferior *inf = current_inferior ();
3633
3634   if (ptid.pid () == inferior_ptid.pid ())
3635     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3636
3637   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3638   inferior_ptid = ptid;
3639   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3640   {
3641     if (bl->pspace != inf->pspace)
3642       continue;
3643
3644     /* This function must physically remove breakpoints locations
3645        from the specified ptid, without modifying the breakpoint
3646        package's state.  Locations of type bp_loc_other are only
3647        maintained at GDB side.  So, there is no need to remove
3648        these bp_loc_other locations.  Moreover, removing these
3649        would modify the breakpoint package's state.  */
3650     if (bl->loc_type == bp_loc_other)
3651       continue;
3652
3653     if (bl->inserted)
3654       val |= remove_breakpoint_1 (bl, DETACH_BREAKPOINT);
3655   }
3656
3657   return val;
3658 }
3659
3660 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3661    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3662    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3663    do we have objects to represent its address space --- we should
3664    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3665
3666 static int
3667 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
3668 {
3669   int val;
3670
3671   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3672   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3673
3674   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3675      This should not ever happen.  */
3676   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3677
3678   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3679       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3680     {
3681       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3682          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3683          bp_hardware_breakpoint.  */
3684
3685       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3686       if (overlay_debugging == ovly_off
3687           || bl->section == NULL
3688           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3689         {
3690           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3691
3692           /* If we're trying to uninsert a memory breakpoint that we
3693              know is set in a dynamic object that is marked
3694              shlib_disabled, then either the dynamic object was
3695              removed with "remove-symbol-file" or with
3696              "nosharedlibrary".  In the former case, we don't know
3697              whether another dynamic object might have loaded over the
3698              breakpoint's address -- the user might well let us know
3699              about it next with add-symbol-file (the whole point of
3700              add-symbol-file is letting the user manually maintain a
3701              list of dynamically loaded objects).  If we have the
3702              breakpoint's shadow memory, that is, this is a software
3703              breakpoint managed by GDB, check whether the breakpoint
3704              is still inserted in memory, to avoid overwriting wrong
3705              code with stale saved shadow contents.  Note that HW
3706              breakpoints don't have shadow memory, as they're
3707              implemented using a mechanism that is not dependent on
3708              being able to modify the target's memory, and as such
3709              they should always be removed.  */
3710           if (bl->shlib_disabled
3711               && bl->target_info.shadow_len != 0
3712               && !memory_validate_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info))
3713             val = 0;
3714           else
3715             val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3716         }
3717       else
3718         {
3719           /* This breakpoint is in an overlay section.
3720              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3721           if (!overlay_events_enabled)
3722               {
3723                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3724                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3725                 */
3726                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3727                    have already warned when we failed to insert it.  */
3728                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3729                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3730                                                &bl->overlay_target_info);
3731                 else
3732                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3733                                             &bl->overlay_target_info,
3734                                             reason);
3735               }
3736           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3737              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3738           if (bl->inserted)
3739             {
3740               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3741                  remove the breakpoint if the section had been
3742                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3743                  don't know what the overlay manager might do.  */
3744
3745               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3746                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3747                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3748               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3749                   || section_is_mapped (bl->section))
3750                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3751               else
3752                 val = 0;
3753             }
3754           else
3755             {
3756               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3757               val = 0;
3758             }
3759         }
3760
3761       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint in
3762          a shared library that has already been removed, but we have
3763          not yet processed the shlib unload event.  Similarly for an
3764          unloaded add-symbol-file object - the user might not yet have
3765          had the chance to remove-symbol-file it.  shlib_disabled will
3766          be set if the library/object has already been removed, but
3767          the breakpoint hasn't been uninserted yet, e.g., after
3768          "nosharedlibrary" or "remove-symbol-file" with breakpoints
3769          always-inserted mode.  */
3770       if (val
3771           && (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3772               && (bl->shlib_disabled
3773                   || solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
3774                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
3775                                                         bl->address))))
3776         val = 0;
3777
3778       if (val)
3779         return val;
3780       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3781     }
3782   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3783     {
3784       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3785                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3786
3787       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3788       bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3789
3790       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3791       if (reason == REMOVE_BREAKPOINT && bl->inserted)
3792         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3793                  bl->owner->number);
3794     }
3795   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3796            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3797            && !bl->duplicate)
3798     {
3799       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3800                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3801
3802       val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3803       if (val)
3804         return val;
3805
3806       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3807     }
3808
3809   return 0;
3810 }
3811
3812 static int
3813 remove_breakpoint (struct bp_location *bl)
3814 {
3815   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3816   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3817
3818   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3819      This should not ever happen.  */
3820   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3821
3822   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3823
3824   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3825
3826   return remove_breakpoint_1 (bl, REMOVE_BREAKPOINT);
3827 }
3828
3829 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3830
3831 void
3832 mark_breakpoints_out (void)
3833 {
3834   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3835
3836   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3837     if (bl->pspace == current_program_space)
3838       bl->inserted = 0;
3839 }
3840
3841 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3842    breakpoints which should go away between runs of the program.
3843
3844    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3845    between runs.
3846
3847    Note: this function gets called at the end of a run (by
3848    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3849    init_wait_for_inferior).  */
3850
3851
3852
3853 void
3854 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3855 {
3856   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3857   struct program_space *pspace = current_program_space;
3858
3859   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3860      nothing to do.  */
3861   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3862     return;
3863
3864   mark_breakpoints_out ();
3865
3866   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3867   {
3868     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3869       continue;
3870
3871     switch (b->type)
3872       {
3873       case bp_call_dummy:
3874       case bp_longjmp_call_dummy:
3875
3876         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3877            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3878            rid of it.  */
3879
3880       case bp_watchpoint_scope:
3881
3882         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3883
3884       case bp_shlib_event:
3885
3886         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3887            have changed since the last time we ran the program.
3888            Actually we may now be debugging against different target;
3889            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3890            not be used in by the target.  E.g.,
3891
3892            (gdb) file prog-linux
3893            (gdb) run               # native linux target
3894            ...
3895            (gdb) kill
3896            (gdb) file prog-win.exe
3897            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3898         */
3899
3900       case bp_step_resume:
3901
3902         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3903
3904       case bp_single_step:
3905
3906         /* Also remove single-step breakpoints.  */
3907
3908         delete_breakpoint (b);
3909         break;
3910
3911       case bp_watchpoint:
3912       case bp_hardware_watchpoint:
3913       case bp_read_watchpoint:
3914       case bp_access_watchpoint:
3915         {
3916           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3917
3918           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3919           if (w->exp_valid_block != NULL)
3920             delete_breakpoint (b);
3921           else
3922             {
3923               /* Get rid of existing locations, which are no longer
3924                  valid.  New ones will be created in
3925                  update_watchpoint, when the inferior is restarted.
3926                  The next update_global_location_list call will
3927                  garbage collect them.  */
3928               b->loc = NULL;
3929
3930               if (context == inf_starting)
3931                 {
3932                   /* Reset val field to force reread of starting value in
3933                      insert_breakpoints.  */
3934                   w->val.reset (nullptr);
3935                   w->val_valid = 0;
3936                 }
3937             }
3938         }
3939         break;
3940       default:
3941         break;
3942       }
3943   }
3944
3945   /* Get rid of the moribund locations.  */
3946   for (bp_location *bl : moribund_locations)
3947     decref_bp_location (&bl);
3948   moribund_locations.clear ();
3949 }
3950
3951 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3952    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3953    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3954    match, not program space.  */
3955
3956 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3957    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3958    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3959    permanent breakpoint.
3960    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3961      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3962    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3963      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3964      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3965
3966 enum breakpoint_here
3967 breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3968 {
3969   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3970   int any_breakpoint_here = 0;
3971
3972   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3973     {
3974       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3975           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3976         continue;
3977
3978       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3979       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3980            || bl->permanent)
3981           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3982         {
3983           if (overlay_debugging 
3984               && section_is_overlay (bl->section)
3985               && !section_is_mapped (bl->section))
3986             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3987           else if (bl->permanent)
3988             return permanent_breakpoint_here;
3989           else
3990             any_breakpoint_here = 1;
3991         }
3992     }
3993
3994   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : no_breakpoint_here;
3995 }
3996
3997 /* See breakpoint.h.  */
3998
3999 int
4000 breakpoint_in_range_p (const address_space *aspace,
4001                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4002 {
4003   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
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       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
4012            || bl->permanent)
4013           && breakpoint_location_address_range_overlap (bl, aspace,
4014                                                         addr, len))
4015         {
4016           if (overlay_debugging
4017               && section_is_overlay (bl->section)
4018               && !section_is_mapped (bl->section))
4019             {
4020               /* Unmapped overlay -- can't be a match.  */
4021               continue;
4022             }
4023
4024           return 1;
4025         }
4026     }
4027
4028   return 0;
4029 }
4030
4031 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
4032
4033 int
4034 moribund_breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4035 {
4036   for (bp_location *loc : moribund_locations)
4037     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
4038       return 1;
4039
4040   return 0;
4041 }
4042
4043 /* Returns non-zero iff BL is inserted at PC, in address space
4044    ASPACE.  */
4045
4046 static int
4047 bp_location_inserted_here_p (struct bp_location *bl,
4048                              const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4049 {
4050   if (bl->inserted
4051       && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
4052                                    aspace, pc))
4053     {
4054       if (overlay_debugging
4055           && section_is_overlay (bl->section)
4056           && !section_is_mapped (bl->section))
4057         return 0;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
4058       else
4059         return 1;
4060     }
4061   return 0;
4062 }
4063
4064 /* Returns non-zero iff there's a breakpoint inserted at PC.  */
4065
4066 int
4067 breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4068 {
4069   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4070
4071   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4072     {
4073       struct bp_location *bl = *blp;
4074
4075       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4076           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4077         continue;
4078
4079       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4080         return 1;
4081     }
4082   return 0;
4083 }
4084
4085 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
4086    inserted at PC.  */
4087
4088 int
4089 software_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4090                                      CORE_ADDR pc)
4091 {
4092   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4093
4094   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4095     {
4096       struct bp_location *bl = *blp;
4097
4098       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
4099         continue;
4100
4101       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4102         return 1;
4103     }
4104
4105   return 0;
4106 }
4107
4108 /* See breakpoint.h.  */
4109
4110 int
4111 hardware_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4112                                      CORE_ADDR pc)
4113 {
4114   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4115
4116   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4117     {
4118       struct bp_location *bl = *blp;
4119
4120       if (bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4121         continue;
4122
4123       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4124         return 1;
4125     }
4126
4127   return 0;
4128 }
4129
4130 int
4131 hardware_watchpoint_inserted_in_range (const address_space *aspace,
4132                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4133 {
4134   struct breakpoint *bpt;
4135
4136   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
4137     {
4138       struct bp_location *loc;
4139
4140       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
4141           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
4142         continue;
4143
4144       if (!breakpoint_enabled (bpt))
4145         continue;
4146
4147       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
4148         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
4149           {
4150             CORE_ADDR l, h;
4151
4152             /* Check for intersection.  */
4153             l = std::max<CORE_ADDR> (loc->address, addr);
4154             h = std::min<CORE_ADDR> (loc->address + loc->length, addr + len);
4155             if (l < h)
4156               return 1;
4157           }
4158     }
4159   return 0;
4160 }
4161 \f
4162
4163 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4164    in breakpoint.h.  */
4165
4166 int
4167 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4168 {
4169   return (ep->type == bp_catchpoint);
4170 }
4171
4172 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4173    'next' chain.  */
4174
4175 bpstats::~bpstats ()
4176 {
4177   if (bp_location_at != NULL)
4178     decref_bp_location (&bp_location_at);
4179 }
4180
4181 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4182    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4183
4184 void
4185 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4186 {
4187   bpstat p;
4188   bpstat q;
4189
4190   if (bsp == 0)
4191     return;
4192   p = *bsp;
4193   while (p != NULL)
4194     {
4195       q = p->next;
4196       delete p;
4197       p = q;
4198     }
4199   *bsp = NULL;
4200 }
4201
4202 bpstats::bpstats (const bpstats &other)
4203   : next (NULL),
4204     bp_location_at (other.bp_location_at),
4205     breakpoint_at (other.breakpoint_at),
4206     commands (other.commands),
4207     print (other.print),
4208     stop (other.stop),
4209     print_it (other.print_it)
4210 {
4211   if (other.old_val != NULL)
4212     old_val = release_value (value_copy (other.old_val.get ()));
4213   incref_bp_location (bp_location_at);
4214 }
4215
4216 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4217    is part of the bpstat is copied as well.  */
4218
4219 bpstat
4220 bpstat_copy (bpstat bs)
4221 {
4222   bpstat p = NULL;
4223   bpstat tmp;
4224   bpstat retval = NULL;
4225
4226   if (bs == NULL)
4227     return bs;
4228
4229   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4230     {
4231       tmp = new bpstats (*bs);
4232
4233       if (p == NULL)
4234         /* This is the first thing in the chain.  */
4235         retval = tmp;
4236       else
4237         p->next = tmp;
4238       p = tmp;
4239     }
4240   p->next = NULL;
4241   return retval;
4242 }
4243
4244 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4245
4246 bpstat
4247 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4248 {
4249   if (bsp == NULL)
4250     return NULL;
4251
4252   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4253     {
4254       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4255         return bsp;
4256     }
4257   return NULL;
4258 }
4259
4260 /* See breakpoint.h.  */
4261
4262 int
4263 bpstat_explains_signal (bpstat bsp, enum gdb_signal sig)
4264 {
4265   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4266     {
4267       if (bsp->breakpoint_at == NULL)
4268         {
4269           /* A moribund location can never explain a signal other than
4270              GDB_SIGNAL_TRAP.  */
4271           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4272             return 1;
4273         }
4274       else
4275         {
4276           if (bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at,
4277                                                         sig))
4278             return 1;
4279         }
4280     }
4281
4282   return 0;
4283 }
4284
4285 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4286    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4287    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4288    good for anything but further calls to bpstat_num).
4289
4290    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4291    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4292    we set it.
4293    Return 1 otherwise.  */
4294
4295 int
4296 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4297 {
4298   struct breakpoint *b;
4299
4300   if ((*bsp) == NULL)
4301     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4302
4303   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4304      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4305      same number more than once and this will look ugly.  */
4306   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4307   *bsp = (*bsp)->next;
4308   if (b == NULL)
4309     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4310
4311   *num = b->number;             /* We have its number */
4312   return 1;
4313 }
4314
4315 /* See breakpoint.h.  */
4316
4317 void
4318 bpstat_clear_actions (void)
4319 {
4320   bpstat bs;
4321
4322   if (inferior_ptid == null_ptid)
4323     return;
4324
4325   thread_info *tp = inferior_thread ();
4326   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4327     {
4328       bs->commands = NULL;
4329       bs->old_val.reset (nullptr);
4330     }
4331 }
4332
4333 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4334
4335 static void
4336 breakpoint_about_to_proceed (void)
4337 {
4338   if (inferior_ptid != null_ptid)
4339     {
4340       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4341
4342       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4343          interrupt the command list.  When the call finishes
4344          successfully, the inferior will be standing at the same
4345          breakpoint as if nothing happened.  */
4346       if (tp->control.in_infcall)
4347         return;
4348     }
4349
4350   breakpoint_proceeded = 1;
4351 }
4352
4353 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4354    or its equivalent.  */
4355
4356 static int
4357 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4358 {
4359   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0);
4360 }
4361
4362 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4363    this location.  Any of these commands could cause the process to
4364    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4365    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4366
4367    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4368    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4369    bpstat of the current thread.  */
4370
4371 static int
4372 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4373 {
4374   bpstat bs;
4375   int again = 0;
4376
4377   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4378      in bs->commands.  */
4379   if (executing_breakpoint_commands)
4380     return 0;
4381
4382   scoped_restore save_executing
4383     = make_scoped_restore (&executing_breakpoint_commands, 1);
4384
4385   scoped_restore preventer = prevent_dont_repeat ();
4386
4387   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4388   bs = *bsp;
4389
4390   breakpoint_proceeded = 0;
4391   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4392     {
4393       struct command_line *cmd = NULL;
4394
4395       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4396
4397          The command tree could legitimately contain commands like
4398          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4399          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4400          free the tree we're executing out from under us, we need to
4401          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4402          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4403          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4404          the tree when we're done.  */
4405       counted_command_line ccmd = bs->commands;
4406       bs->commands = NULL;
4407       if (ccmd != NULL)
4408         cmd = ccmd.get ();
4409       if (command_line_is_silent (cmd))
4410         {
4411           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4412           cmd = cmd->next;
4413         }
4414
4415       while (cmd != NULL)
4416         {
4417           execute_control_command (cmd);
4418
4419           if (breakpoint_proceeded)
4420             break;
4421           else
4422             cmd = cmd->next;
4423         }
4424
4425       if (breakpoint_proceeded)
4426         {
4427           if (current_ui->async)
4428             /* If we are in async mode, then the target might be still
4429                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4430                us to do here -- just return to the event loop.  */
4431             ;
4432           else
4433             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4434                we're already standing on the next breakpoint.
4435                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4436                execute_command does not run breakpoint commands --
4437                only command_line_handler does, but that one is not
4438                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4439                can now execute breakpoint commands.  It should be
4440                noted that making execute_command do bpstat actions is
4441                not an option -- in this case we'll have recursive
4442                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4443                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4444                return true, which will trigger the caller to recall us
4445                with the new stop_bpstat.  */
4446             again = 1;
4447           break;
4448         }
4449     }
4450   return again;
4451 }
4452
4453 /* Helper for bpstat_do_actions.  Get the current thread, if there's
4454    one, is alive and has execution.  Return NULL otherwise.  */
4455
4456 static thread_info *
4457 get_bpstat_thread ()
4458 {
4459   if (inferior_ptid == null_ptid || !target_has_execution)
4460     return NULL;
4461
4462   thread_info *tp = inferior_thread ();
4463   if (tp->state == THREAD_EXITED || tp->executing)
4464     return NULL;
4465   return tp;
4466 }
4467
4468 void
4469 bpstat_do_actions (void)
4470 {
4471   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4472   thread_info *tp;
4473
4474   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4475   while ((tp = get_bpstat_thread ()) != NULL)
4476     {
4477       /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the
4478          inferior, and only return when it is stopped at the next
4479          breakpoint, we keep doing breakpoint actions until it returns
4480          false to indicate the inferior was not resumed.  */
4481       if (!bpstat_do_actions_1 (&tp->control.stop_bpstat))
4482         break;
4483     }
4484
4485   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4486 }
4487
4488 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4489
4490 static void
4491 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4492 {
4493   if (val == NULL)
4494     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4495   else
4496     {
4497       struct value_print_options opts;
4498       get_user_print_options (&opts);
4499       value_print (val, stream, &opts);
4500     }
4501 }
4502
4503 /* Print the "Thread ID hit" part of "Thread ID hit Breakpoint N" if
4504    debugging multiple threads.  */
4505
4506 void
4507 maybe_print_thread_hit_breakpoint (struct ui_out *uiout)
4508 {
4509   if (uiout->is_mi_like_p ())
4510     return;
4511
4512   uiout->text ("\n");
4513
4514   if (show_thread_that_caused_stop ())
4515     {
4516       const char *name;
4517       struct thread_info *thr = inferior_thread ();
4518
4519       uiout->text ("Thread ");
4520       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
4521
4522       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
4523       if (name != NULL)
4524         {
4525           uiout->text (" \"");
4526           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
4527           uiout->text ("\"");
4528         }
4529
4530       uiout->text (" hit ");
4531     }
4532 }
4533
4534 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4535    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4536    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4537    may decide not to print anything here and delegate the task to
4538    normal_stop().  */
4539
4540 static enum print_stop_action
4541 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4542 {
4543   switch (bs->print_it)
4544     {
4545     case print_it_noop:
4546       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4547       return PRINT_UNKNOWN;
4548       break;
4549
4550     case print_it_done:
4551       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4552          relevant messages.  */
4553       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4554       break;
4555
4556     case print_it_normal:
4557       {
4558         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4559
4560         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4561            which has since been deleted.  */
4562         if (b == NULL)
4563           return PRINT_UNKNOWN;
4564
4565         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4566         return b->ops->print_it (bs);
4567       }
4568       break;
4569
4570     default:
4571       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4572                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4573       break;
4574     }
4575 }
4576
4577 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4578
4579 static void
4580 print_solib_event (int is_catchpoint)
4581 {
4582   bool any_deleted = !current_program_space->deleted_solibs.empty ();
4583   bool any_added = !current_program_space->added_solibs.empty ();
4584
4585   if (!is_catchpoint)
4586     {
4587       if (any_added || any_deleted)
4588         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event:\n"));
4589       else
4590         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event (no "
4591                                "libraries added or removed)\n"));
4592     }
4593
4594   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
4595     current_uiout->field_string ("reason",
4596                                  async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4597
4598   if (any_deleted)
4599     {
4600       current_uiout->text (_("  Inferior unloaded "));
4601       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "removed");
4602       for (int ix = 0; ix < current_program_space->deleted_solibs.size (); ix++)
4603         {
4604           const std::string &name = current_program_space->deleted_solibs[ix];
4605
4606           if (ix > 0)
4607             current_uiout->text ("    ");
4608           current_uiout->field_string ("library", name);
4609           current_uiout->text ("\n");
4610         }
4611     }
4612
4613   if (any_added)
4614     {
4615       current_uiout->text (_("  Inferior loaded "));
4616       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "added");
4617       bool first = true;
4618       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
4619         {
4620           if (!first)
4621             current_uiout->text ("    ");
4622           first = false;
4623           current_uiout->field_string ("library", iter->so_name);
4624           current_uiout->text ("\n");
4625         }
4626     }
4627 }
4628
4629 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4630    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4631    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4632    the target_waitkind for the stopping event.  This
4633    routine calls the generic print routine for printing a message
4634    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4635    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4636    routine is one of:
4637
4638    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4639    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4640    code to print the location.  An example is 
4641    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4642    the location.
4643    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4644    to also print the location part of the message.
4645    An example is the catch/throw messages, which
4646    don't require a location appended to the end.
4647    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4648    further info to be printed.  */
4649
4650 enum print_stop_action
4651 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4652 {
4653   enum print_stop_action val;
4654
4655   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4656      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4657      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4658      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4659   for (; bs; bs = bs->next)
4660     {
4661       val = print_bp_stop_message (bs);
4662       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4663           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4664           || val == PRINT_NOTHING)
4665         return val;
4666     }
4667
4668   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4669      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4670      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4671   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4672     {
4673       print_solib_event (0);
4674       return PRINT_NOTHING;
4675     }
4676
4677   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4678      with and nothing was printed.  */
4679   return PRINT_UNKNOWN;
4680 }
4681
4682 /* Evaluate the boolean expression EXP and return the result.  */
4683
4684 static bool
4685 breakpoint_cond_eval (expression *exp)
4686 {
4687   struct value *mark = value_mark ();
4688   bool res = value_true (evaluate_expression (exp));
4689
4690   value_free_to_mark (mark);
4691   return res;
4692 }
4693
4694 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4695
4696 bpstats::bpstats (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4697   : next (NULL),
4698     bp_location_at (bl),
4699     breakpoint_at (bl->owner),
4700     commands (NULL),
4701     print (0),
4702     stop (0),
4703     print_it (print_it_normal)
4704 {
4705   incref_bp_location (bl);
4706   **bs_link_pointer = this;
4707   *bs_link_pointer = &next;
4708 }
4709
4710 bpstats::bpstats ()
4711   : next (NULL),
4712     bp_location_at (NULL),
4713     breakpoint_at (NULL),
4714     commands (NULL),
4715     print (0),
4716     stop (0),
4717     print_it (print_it_normal)
4718 {
4719 }
4720 \f
4721 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4722    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4723
4724 int
4725 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4726 {
4727   bool stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4728   CORE_ADDR addr;
4729   struct breakpoint *b;
4730
4731   if (!stopped_by_watchpoint)
4732     {
4733       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4734          as not triggered.  */
4735       ALL_BREAKPOINTS (b)
4736         if (is_hardware_watchpoint (b))
4737           {
4738             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4739
4740             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4741           }
4742
4743       return 0;
4744     }
4745
4746   if (!target_stopped_data_address (current_top_target (), &addr))
4747     {
4748       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4749          Mark all watchpoints as unknown.  */
4750       ALL_BREAKPOINTS (b)
4751         if (is_hardware_watchpoint (b))
4752           {
4753             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4754
4755             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4756           }
4757
4758       return 1;
4759     }
4760
4761   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4762      affected by this data address as triggered, and all others as not
4763      triggered.  */
4764
4765   ALL_BREAKPOINTS (b)
4766     if (is_hardware_watchpoint (b))
4767       {
4768         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4769         struct bp_location *loc;
4770
4771         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4772         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4773           {
4774             if (is_masked_watchpoint (b))
4775               {
4776                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4777                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4778
4779                 if (newaddr == start)
4780                   {
4781                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4782                     break;
4783                   }
4784               }
4785             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4786             else if (target_watchpoint_addr_within_range (current_top_target (),
4787                                                          addr, loc->address,
4788                                                          loc->length))
4789               {
4790                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4791                 break;
4792               }
4793           }
4794       }
4795
4796   return 1;
4797 }
4798
4799 /* Possible return values for watchpoint_check.  */
4800 enum wp_check_result
4801   {
4802     /* The watchpoint has been deleted.  */
4803     WP_DELETED = 1,
4804
4805     /* The value has changed.  */
4806     WP_VALUE_CHANGED = 2,
4807
4808     /* The value has not changed.  */
4809     WP_VALUE_NOT_CHANGED = 3,
4810
4811     /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4812     WP_IGNORE = 4,
4813   };
4814
4815 #define BP_TEMPFLAG 1
4816 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4817
4818 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4819    changed.  */
4820
4821 static wp_check_result
4822 watchpoint_check (bpstat bs)
4823 {
4824   struct watchpoint *b;
4825   struct frame_info *fr;
4826   int within_current_scope;
4827
4828   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4829   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4830   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4831
4832   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4833      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4834      that was used to create the watchpoint.  */
4835   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4836     return WP_IGNORE;
4837
4838   if (b->exp_valid_block == NULL)
4839     within_current_scope = 1;
4840   else
4841     {
4842       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4843       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4844       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4845
4846       /* stack_frame_destroyed_p() returns a non-zero value if we're
4847          still in the function but the stack frame has already been
4848          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4849          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4850          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4851          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4852          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4853          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4854          frame_find_by_id could error out.  */
4855       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
4856         return WP_IGNORE;
4857
4858       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4859       within_current_scope = (fr != NULL);
4860
4861       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4862          returned a frame that can't describe this variable.  */
4863       if (within_current_scope)
4864         {
4865           struct symbol *function;
4866
4867           function = get_frame_function (fr);
4868           if (function == NULL
4869               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4870                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4871             within_current_scope = 0;
4872         }
4873
4874       if (within_current_scope)
4875         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4876            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4877            the user.  */
4878         select_frame (fr);
4879     }
4880
4881   if (within_current_scope)
4882     {
4883       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4884          time before we return to the command level and call
4885          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4886          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4887
4888       int pc = 0;
4889       struct value *mark;
4890       struct value *new_val;
4891
4892       if (is_masked_watchpoint (b))
4893         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4894            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4895            a mask watchpoint.  */
4896         return WP_VALUE_CHANGED;
4897
4898       mark = value_mark ();
4899       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &new_val, NULL, NULL, 0);
4900
4901       if (b->val_bitsize != 0)
4902         new_val = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, new_val);
4903
4904       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4905          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4906          the address of the array instead of its contents.  This is
4907          not what we want.  */
4908       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4909           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val.get (),
4910                                                        new_val)))
4911         {
4912           bs->old_val = b->val;
4913           b->val = release_value (new_val);
4914           b->val_valid = 1;
4915           if (new_val != NULL)
4916             value_free_to_mark (mark);
4917           return WP_VALUE_CHANGED;
4918         }
4919       else
4920         {
4921           /* Nothing changed.  */
4922           value_free_to_mark (mark);
4923           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4924         }
4925     }
4926   else
4927     {
4928       /* This seems like the only logical thing to do because
4929          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4930          we reenter the block in which it is valid it contains
4931          garbage (in the case of a function, it may have two
4932          garbage values, one before and one after the prologue).
4933          So we can't even detect the first assignment to it and
4934          watch after that (since the garbage may or may not equal
4935          the first value assigned).  */
4936       /* We print all the stop information in
4937          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4938          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4939          already.  So we have no choice but print the information
4940          here.  */
4941
4942       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4943         {
4944           struct ui_out *uiout = current_uiout;
4945
4946           if (uiout->is_mi_like_p ())
4947             uiout->field_string
4948               ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4949           uiout->text ("\nWatchpoint ");
4950           uiout->field_int ("wpnum", b->number);
4951           uiout->text (" deleted because the program has left the block in\n"
4952                        "which its expression is valid.\n");
4953         }
4954
4955       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4956       b->commands = NULL;
4957       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4958
4959       return WP_DELETED;
4960     }
4961 }
4962
4963 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4964    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4965    stop, only if BL explains the stop.  */
4966
4967 static int
4968 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4969                        const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4970                        const struct target_waitstatus *ws)
4971 {
4972   struct breakpoint *b = bl->owner;
4973
4974   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4975   gdb_assert (b != NULL);
4976
4977   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4978 }
4979
4980 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4981    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4982
4983 static void
4984 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4985 {
4986   const struct bp_location *bl;
4987   struct watchpoint *b;
4988
4989   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4990   bl = bs->bp_location_at;
4991   gdb_assert (bl != NULL);
4992   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4993   gdb_assert (b != NULL);
4994
4995     {
4996       int must_check_value = 0;
4997       
4998       if (b->type == bp_watchpoint)
4999         /* For a software watchpoint, we must always check the
5000            watched value.  */
5001         must_check_value = 1;
5002       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
5003         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
5004            and the target earlier reported an address watched by
5005            this watchpoint.  */
5006         must_check_value = 1;
5007       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
5008                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
5009         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
5010            not report the data address.  We must check the watchpoint's
5011            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
5012            a data address, we can't figure it out.  */
5013         must_check_value = 1;
5014
5015       if (must_check_value)
5016         {
5017           wp_check_result e;
5018
5019           TRY
5020             {
5021               e = watchpoint_check (bs);
5022             }
5023           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5024             {
5025               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5026                                  "Error evaluating expression "
5027                                  "for watchpoint %d\n",
5028                                  b->number);
5029
5030               SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
5031                 {
5032                   printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"),
5033                                    b->number);
5034                 }
5035               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5036               e = WP_DELETED;
5037             }
5038           END_CATCH
5039
5040           switch (e)
5041             {
5042             case WP_DELETED:
5043               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5044               bs->print_it = print_it_done;
5045               /* Stop.  */
5046               break;
5047             case WP_IGNORE:
5048               bs->print_it = print_it_noop;
5049               bs->stop = 0;
5050               break;
5051             case WP_VALUE_CHANGED:
5052               if (b->type == bp_read_watchpoint)
5053                 {
5054                   /* There are two cases to consider here:
5055
5056                      1. We're watching the triggered memory for reads.
5057                      In that case, trust the target, and always report
5058                      the watchpoint hit to the user.  Even though
5059                      reads don't cause value changes, the value may
5060                      have changed since the last time it was read, and
5061                      since we're not trapping writes, we will not see
5062                      those, and as such we should ignore our notion of
5063                      old value.
5064
5065                      2. We're watching the triggered memory for both
5066                      reads and writes.  There are two ways this may
5067                      happen:
5068
5069                      2.1. This is a target that can't break on data
5070                      reads only, but can break on accesses (reads or
5071                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
5072                      at the time we try to insert read watchpoints.
5073
5074                      2.2. Otherwise, the target supports read
5075                      watchpoints, but, the user set an access or write
5076                      watchpoint watching the same memory as this read
5077                      watchpoint.
5078
5079                      If we're watching memory writes as well as reads,
5080                      ignore watchpoint hits when we find that the
5081                      value hasn't changed, as reads don't cause
5082                      changes.  This still gives false positives when
5083                      the program writes the same value to memory as
5084                      what there was already in memory (we will confuse
5085                      it for a read), but it's much better than
5086                      nothing.  */
5087
5088                   int other_write_watchpoint = 0;
5089
5090                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
5091                     {
5092                       struct breakpoint *other_b;
5093
5094                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
5095                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
5096                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
5097                           {
5098                             struct watchpoint *other_w =
5099                               (struct watchpoint *) other_b;
5100
5101                             if (other_w->watchpoint_triggered
5102                                 == watch_triggered_yes)
5103                               {
5104                                 other_write_watchpoint = 1;
5105                                 break;
5106                               }
5107                           }
5108                     }
5109
5110                   if (other_write_watchpoint
5111                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
5112                     {
5113                       /* We're watching the same memory for writes,
5114                          and the value changed since the last time we
5115                          updated it, so this trap must be for a write.
5116                          Ignore it.  */
5117                       bs->print_it = print_it_noop;
5118                       bs->stop = 0;
5119                     }
5120                 }
5121               break;
5122             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
5123               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
5124                   || b->type == bp_watchpoint)
5125                 {
5126                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5127                      the value hasn't changed.  */
5128                   bs->print_it = print_it_noop;
5129                   bs->stop = 0;
5130                 }
5131               /* Stop.  */
5132               break;
5133             default:
5134               /* Can't happen.  */
5135               break;
5136             }
5137         }
5138       else      /* must_check_value == 0 */
5139         {
5140           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5141              not at the address of this watchpoint, or else no
5142              watchpoint triggered after all.  So don't print
5143              anything for this watchpoint.  */
5144           bs->print_it = print_it_noop;
5145           bs->stop = 0;
5146         }
5147     }
5148 }
5149
5150 /* For breakpoints that are currently marked as telling gdb to stop,
5151    check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5152    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5153    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5154
5155 static void
5156 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, thread_info *thread)
5157 {
5158   const struct bp_location *bl;
5159   struct breakpoint *b;
5160   /* Assume stop.  */
5161   bool condition_result = true;
5162   struct expression *cond;
5163
5164   gdb_assert (bs->stop);
5165
5166   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5167   bl = bs->bp_location_at;
5168   gdb_assert (bl != NULL);
5169   b = bs->breakpoint_at;
5170   gdb_assert (b != NULL);
5171
5172   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5173      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5174      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5175
5176   if (frame_id_p (b->frame_id)
5177       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5178     {
5179       bs->stop = 0;
5180       return;
5181     }
5182
5183   /* If this is a thread/task-specific breakpoint, don't waste cpu
5184      evaluating the condition if this isn't the specified
5185      thread/task.  */
5186   if ((b->thread != -1 && b->thread != thread->global_num)
5187       || (b->task != 0 && b->task != ada_get_task_number (thread)))
5188     {
5189       bs->stop = 0;
5190       return;
5191     }
5192
5193   /* Evaluate extension language breakpoints that have a "stop" method
5194      implemented.  */
5195   bs->stop = breakpoint_ext_lang_cond_says_stop (b);
5196
5197   if (is_watchpoint (b))
5198     {
5199       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5200
5201       cond = w->cond_exp.get ();
5202     }
5203   else
5204     cond = bl->cond.get ();
5205
5206   if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5207     {
5208       int within_current_scope = 1;
5209       struct watchpoint * w;
5210
5211       /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5212          be a long time before we return to the command level and
5213          call free_all_values.  We can't call free_all_values
5214          because we might be in the middle of evaluating a
5215          function call.  */
5216       struct value *mark = value_mark ();
5217
5218       if (is_watchpoint (b))
5219         w = (struct watchpoint *) b;
5220       else
5221         w = NULL;
5222
5223       /* Need to select the frame, with all that implies so that
5224          the conditions will have the right context.  Because we
5225          use the frame, we will not see an inlined function's
5226          variables when we arrive at a breakpoint at the start
5227          of the inlined function; the current frame will be the
5228          call site.  */
5229       if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5230         select_frame (get_current_frame ());
5231       else
5232         {
5233           struct frame_info *frame;
5234
5235           /* For local watchpoint expressions, which particular
5236              instance of a local is being watched matters, so we
5237              keep track of the frame to evaluate the expression
5238              in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5239              really matter which instantiation of the function
5240              where the condition makes sense triggers the
5241              watchpoint.  This allows an expression like "watch
5242              global if q > 10" set in `func', catch writes to
5243              global on all threads that call `func', or catch
5244              writes on all recursive calls of `func' by a single
5245              thread.  We simply always evaluate the condition in
5246              the innermost frame that's executing where it makes
5247              sense to evaluate the condition.  It seems
5248              intuitive.  */
5249           frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5250           if (frame != NULL)
5251             select_frame (frame);
5252           else
5253             within_current_scope = 0;
5254         }
5255       if (within_current_scope)
5256         {
5257           TRY
5258             {
5259               condition_result = breakpoint_cond_eval (cond);
5260             }
5261           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5262             {
5263               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5264                                  "Error in testing breakpoint condition:\n");
5265             }
5266           END_CATCH
5267         }
5268       else
5269         {
5270           warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5271                      "in the current scope"));
5272           /* If we failed to set the right context for this
5273              watchpoint, unconditionally report it.  */
5274         }
5275       /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5276       value_free_to_mark (mark);
5277     }
5278
5279   if (cond && !condition_result)
5280     {
5281       bs->stop = 0;
5282     }
5283   else if (b->ignore_count > 0)
5284     {
5285       b->ignore_count--;
5286       bs->stop = 0;
5287       /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5288       ++(b->hit_count);
5289       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5290     }   
5291 }
5292
5293 /* Returns true if we need to track moribund locations of LOC's type
5294    on the current target.  */
5295
5296 static int
5297 need_moribund_for_location_type (struct bp_location *loc)
5298 {
5299   return ((loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
5300            && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
5301           || (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
5302               && !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()));
5303 }
5304
5305 /* See breakpoint.h.  */
5306
5307 bpstat
5308 build_bpstat_chain (const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
5309                     const struct target_waitstatus *ws)
5310 {
5311   struct breakpoint *b;
5312   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5313
5314   ALL_BREAKPOINTS (b)
5315     {
5316       if (!breakpoint_enabled (b))
5317         continue;
5318
5319       for (bp_location *bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5320         {
5321           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5322              location.  The watchpoint_check function will work on the
5323              entire expression, not the individual locations.  For
5324              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5325              checked all locations already.  */
5326           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5327             break;
5328
5329           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5330             continue;
5331
5332           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5333             continue;
5334
5335           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5336              matches.  */
5337
5338           bpstat bs = new bpstats (bl, &bs_link);       /* Alloc a bpstat to
5339                                                            explain stop.  */
5340
5341           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5342              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5343              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5344           bs->stop = 1;
5345           bs->print = 1;
5346
5347           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5348              watchpoint as triggered so that we will handle the
5349              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5350              iteration.  */
5351           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5352             {
5353               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5354
5355               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5356             }
5357         }
5358     }
5359
5360   /* Check if a moribund breakpoint explains the stop.  */
5361   if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
5362       || !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ())
5363     {
5364       for (bp_location *loc : moribund_locations)
5365         {
5366           if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr)
5367               && need_moribund_for_location_type (loc))
5368             {
5369               bpstat bs = new bpstats (loc, &bs_link);
5370               /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5371               bs->stop = 0;
5372               bs->print = 0;
5373               bs->print_it = print_it_noop;
5374             }
5375         }
5376     }
5377
5378   return bs_head;
5379 }
5380
5381 /* See breakpoint.h.  */
5382
5383 bpstat
5384 bpstat_stop_status (const address_space *aspace,
5385                     CORE_ADDR bp_addr, thread_info *thread,
5386                     const struct target_waitstatus *ws,
5387                     bpstat stop_chain)
5388 {
5389   struct breakpoint *b = NULL;
5390   /* First item of allocated bpstat's.  */
5391   bpstat bs_head = stop_chain;
5392   bpstat bs;
5393   int need_remove_insert;
5394   int removed_any;
5395
5396   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5397      target stop, while being careful to not set the target running,
5398      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5399      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5400      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5401      inferior function calls.  */
5402   if (bs_head == NULL)
5403     bs_head = build_bpstat_chain (aspace, bp_addr, ws);
5404
5405   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5406      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5407      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5408      "catch unload".  */
5409   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5410     {
5411       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5412         {
5413           handle_solib_event ();
5414           break;
5415         }
5416     }
5417
5418   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5419      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5420      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5421
5422   removed_any = 0;
5423
5424   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5425     {
5426       if (!bs->stop)
5427         continue;
5428
5429       b = bs->breakpoint_at;
5430       b->ops->check_status (bs);
5431       if (bs->stop)
5432         {
5433           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, thread);
5434
5435           if (bs->stop)
5436             {
5437               ++(b->hit_count);
5438               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5439
5440               /* We will stop here.  */
5441               if (b->disposition == disp_disable)
5442                 {
5443                   --(b->enable_count);
5444                   if (b->enable_count <= 0)
5445                     b->enable_state = bp_disabled;
5446                   removed_any = 1;
5447                 }
5448               if (b->silent)
5449                 bs->print = 0;
5450               bs->commands = b->commands;
5451               if (command_line_is_silent (bs->commands
5452                                           ? bs->commands.get () : NULL))
5453                 bs->print = 0;
5454
5455               b->ops->after_condition_true (bs);
5456             }
5457
5458         }
5459
5460       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5461          print.  */
5462       if (!bs->stop || !bs->print)
5463         bs->print_it = print_it_noop;
5464     }
5465
5466   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5467      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5468      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5469      done later.  */
5470   need_remove_insert = 0;
5471   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5472     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5473       if (!bs->stop
5474           && bs->breakpoint_at
5475           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5476         {
5477           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5478
5479           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5480           need_remove_insert = 1;
5481         }
5482
5483   if (need_remove_insert)
5484     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
5485   else if (removed_any)
5486     update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
5487
5488   return bs_head;
5489 }
5490
5491 static void
5492 handle_jit_event (void)
5493 {
5494   struct frame_info *frame;
5495   struct gdbarch *gdbarch;
5496
5497   if (debug_infrun)
5498     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "handling bp_jit_event\n");
5499
5500   /* Switch terminal for any messages produced by
5501      breakpoint_re_set.  */
5502   target_terminal::ours_for_output ();
5503
5504   frame = get_current_frame ();
5505   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5506
5507   jit_event_handler (gdbarch);
5508
5509   target_terminal::inferior ();
5510 }
5511
5512 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5513
5514 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5515
5516 struct bpstat_what
5517 bpstat_what (bpstat bs_head)
5518 {
5519   struct bpstat_what retval;
5520   bpstat bs;
5521
5522   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5523   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5524   retval.is_longjmp = 0;
5525
5526   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5527     {
5528       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5529          if its action overrides all we've seem so far.  */
5530       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5531       enum bptype bptype;
5532
5533       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5534         {
5535           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5536              breakpoint which has since been deleted.  */
5537           bptype = bp_none;
5538         }
5539       else
5540         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5541
5542       switch (bptype)
5543         {
5544         case bp_none:
5545           break;
5546         case bp_breakpoint:
5547         case bp_hardware_breakpoint:
5548         case bp_single_step:
5549         case bp_until:
5550         case bp_finish:
5551         case bp_shlib_event:
5552           if (bs->stop)
5553             {
5554               if (bs->print)
5555                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5556               else
5557                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5558             }
5559           else
5560             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5561           break;
5562         case bp_watchpoint:
5563         case bp_hardware_watchpoint:
5564         case bp_read_watchpoint:
5565         case bp_access_watchpoint:
5566           if (bs->stop)
5567             {
5568               if (bs->print)
5569                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5570               else
5571                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5572             }
5573           else
5574             {
5575               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5576                  This requires no further action.  */
5577             }
5578           break;
5579         case bp_longjmp:
5580         case bp_longjmp_call_dummy:
5581         case bp_exception:
5582           if (bs->stop)
5583             {
5584               this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5585               retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5586             }
5587           else
5588             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5589           break;
5590         case bp_longjmp_resume:
5591         case bp_exception_resume:
5592           if (bs->stop)
5593             {
5594               this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5595               retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5596             }
5597           else
5598             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5599           break;
5600         case bp_step_resume:
5601           if (bs->stop)
5602             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5603           else
5604             {
5605               /* It is for the wrong frame.  */
5606               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5607             }
5608           break;
5609         case bp_hp_step_resume:
5610           if (bs->stop)
5611             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5612           else
5613             {
5614               /* It is for the wrong frame.  */
5615               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5616             }
5617           break;
5618         case bp_watchpoint_scope:
5619         case bp_thread_event:
5620         case bp_overlay_event:
5621         case bp_longjmp_master:
5622         case bp_std_terminate_master:
5623         case bp_exception_master:
5624           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5625           break;
5626         case bp_catchpoint:
5627           if (bs->stop)
5628             {
5629               if (bs->print)
5630                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5631               else
5632                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5633             }
5634           else
5635             {
5636               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5637                  This requires no further action.  */
5638             }
5639           break;
5640         case bp_jit_event:
5641           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5642           break;
5643         case bp_call_dummy:
5644           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5645              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5646           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5647           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5648           break;
5649         case bp_std_terminate:
5650           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5651              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5652           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5653           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5654           break;
5655         case bp_tracepoint:
5656         case bp_fast_tracepoint:
5657         case bp_static_tracepoint:
5658           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5659              if one got through somehow, it should have been filtered
5660              out already.  */
5661           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5662                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5663           break;
5664         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5665           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5666           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5667           break;
5668         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5669           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5670              PC of the former breakpoint.  */
5671           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5672           break;
5673
5674         case bp_dprintf:
5675           if (bs->stop)
5676             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5677           else
5678             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5679           break;
5680
5681         default:
5682           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5683                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5684         }
5685
5686       retval.main_action = std::max (retval.main_action, this_action);
5687     }
5688
5689   return retval;
5690 }
5691
5692 void
5693 bpstat_run_callbacks (bpstat bs_head)
5694 {
5695   bpstat bs;
5696
5697   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5698     {
5699       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5700
5701       if (b == NULL)
5702         continue;
5703       switch (b->type)
5704         {
5705         case bp_jit_event:
5706           handle_jit_event ();
5707           break;
5708         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5709           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5710           break;
5711         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5712           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5713           break;
5714         }
5715     }
5716 }
5717
5718 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5719    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5720    just to things like whether watchpoints are set.  */
5721
5722 int
5723 bpstat_should_step (void)
5724 {
5725   struct breakpoint *b;
5726
5727   ALL_BREAKPOINTS (b)
5728     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5729       return 1;
5730   return 0;
5731 }
5732
5733 int
5734 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5735 {
5736   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5737     if (bs->stop)
5738       return 1;
5739
5740   return 0;
5741 }
5742
5743 \f
5744
5745 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5746    so it starts at the position corresponding to the table column
5747    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5748
5749 static char *
5750 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5751 {
5752   static char wrap_indent[80];
5753   int i, total_width, width, align;
5754   const char *text;
5755
5756   total_width = 0;
5757   for (i = 1; uiout->query_table_field (i, &width, &align, &text); i++)
5758     {
5759       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5760         {
5761           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5762           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5763           wrap_indent[total_width] = 0;
5764
5765           return wrap_indent;
5766         }
5767
5768       total_width += width + 1;
5769     }
5770
5771   return NULL;
5772 }
5773
5774 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5775    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5776
5777     "host": Host evals condition.
5778     "host or target": Host or Target evals condition.
5779     "target": Target evals condition.
5780 */
5781
5782 static const char *
5783 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5784 {
5785   struct bp_location *bl;
5786   char host_evals = 0;
5787   char target_evals = 0;
5788
5789   if (!b)
5790     return NULL;
5791
5792   if (!is_breakpoint (b))
5793     return NULL;
5794
5795   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5796       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5797     return condition_evaluation_host;
5798
5799   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5800     {
5801       if (bl->cond_bytecode)
5802         target_evals++;
5803       else
5804         host_evals++;
5805     }
5806
5807   if (host_evals && target_evals)
5808     return condition_evaluation_both;
5809   else if (target_evals)
5810     return condition_evaluation_target;
5811   else
5812     return condition_evaluation_host;
5813 }
5814
5815 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5816    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5817
5818 static const char *
5819 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5820 {
5821   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5822     return NULL;
5823
5824   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5825       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5826     return condition_evaluation_host;
5827
5828   if (bl && bl->cond_bytecode)
5829     return condition_evaluation_target;
5830   else
5831     return condition_evaluation_host;
5832 }
5833
5834 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5835
5836 static void
5837 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5838                            struct bp_location *loc)
5839 {
5840   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5841
5842   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
5843
5844   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5845     loc = NULL;
5846
5847   if (loc != NULL)
5848     set_current_program_space (loc->pspace);
5849
5850   if (b->display_canonical)
5851     uiout->field_string ("what", event_location_to_string (b->location.get ()));
5852   else if (loc && loc->symtab)
5853     {
5854       const struct symbol *sym = loc->symbol;
5855
5856       if (sym)
5857         {
5858           uiout->text ("in ");
5859           uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
5860                                ui_out_style_kind::FUNCTION);
5861           uiout->text (" ");
5862           uiout->wrap_hint (wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5863           uiout->text ("at ");
5864         }
5865       uiout->field_string ("file",
5866                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab),
5867                            ui_out_style_kind::FILE);
5868       uiout->text (":");
5869
5870       if (uiout->is_mi_like_p ())
5871         uiout->field_string ("fullname", symtab_to_fullname (loc->symtab));
5872       
5873       uiout->field_int ("line", loc->line_number);
5874     }
5875   else if (loc)
5876     {
5877       string_file stb;
5878
5879       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, &stb,
5880                               demangle, "");
5881       uiout->field_stream ("at", stb);
5882     }
5883   else
5884     {
5885       uiout->field_string ("pending",
5886                            event_location_to_string (b->location.get ()));
5887       /* If extra_string is available, it could be holding a condition
5888          or dprintf arguments.  In either case, make sure it is printed,
5889          too, but only for non-MI streams.  */
5890       if (!uiout->is_mi_like_p () && b->extra_string != NULL)
5891         {
5892           if (b->type == bp_dprintf)
5893             uiout->text (",");
5894           else
5895             uiout->text (" ");
5896           uiout->text (b->extra_string);
5897         }
5898     }
5899
5900   if (loc && is_breakpoint (b)
5901       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5902       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5903     {
5904       uiout->text (" (");
5905       uiout->field_string ("evaluated-by",
5906                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5907       uiout->text (")");
5908     }
5909 }
5910
5911 static const char *
5912 bptype_string (enum bptype type)
5913 {
5914   struct ep_type_description
5915     {
5916       enum bptype type;
5917       const char *description;
5918     };
5919   static struct ep_type_description bptypes[] =
5920   {
5921     {bp_none, "?deleted?"},
5922     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5923     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5924     {bp_single_step, "sw single-step"},
5925     {bp_until, "until"},
5926     {bp_finish, "finish"},
5927     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5928     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5929     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5930     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5931     {bp_longjmp, "longjmp"},
5932     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5933     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5934     {bp_exception, "exception"},
5935     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5936     {bp_step_resume, "step resume"},
5937     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5938     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5939     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5940     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5941     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5942     {bp_thread_event, "thread events"},
5943     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5944     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5945     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5946     {bp_exception_master, "exception master"},
5947     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5948     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5949     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5950     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5951     {bp_dprintf, "dprintf"},
5952     {bp_jit_event, "jit events"},
5953     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5954     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5955   };
5956
5957   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5958       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5959     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5960                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5961                     (int) type);
5962
5963   return bptypes[(int) type].description;
5964 }
5965
5966 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5967    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5968
5969 static void
5970 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5971                       const char *field_name,
5972                       const std::vector<int> &inf_nums,
5973                       int mi_only)
5974 {
5975   int is_mi = uiout->is_mi_like_p ();
5976
5977   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5978      there are several.  Always display them for MI. */
5979   if (!is_mi && mi_only)
5980     return;
5981
5982   ui_out_emit_list list_emitter (uiout, field_name);
5983
5984   for (size_t i = 0; i < inf_nums.size (); i++)
5985     {
5986       if (is_mi)
5987         {
5988           char mi_group[10];
5989
5990           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf_nums[i]);
5991           uiout->field_string (NULL, mi_group);
5992         }
5993       else
5994         {
5995           if (i == 0)
5996             uiout->text (" inf ");
5997           else
5998             uiout->text (", ");
5999         
6000           uiout->text (plongest (inf_nums[i]));
6001         }
6002     }
6003 }
6004
6005 /* Print B to gdb_stdout.  */
6006
6007 static void
6008 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
6009                                struct bp_location *loc,
6010                                int loc_number,
6011                                struct bp_location **last_loc,
6012                                int allflag)
6013 {
6014   struct command_line *l;
6015   static char bpenables[] = "nynny";
6016
6017   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6018   int header_of_multiple = 0;
6019   int part_of_multiple = (loc != NULL);
6020   struct value_print_options opts;
6021
6022   get_user_print_options (&opts);
6023
6024   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
6025   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
6026      breakpoints with single disabled location.  */
6027   if (loc == NULL 
6028       && (b->loc != NULL 
6029           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
6030     header_of_multiple = 1;
6031   if (loc == NULL)
6032     loc = b->loc;
6033
6034   annotate_record ();
6035
6036   /* 1 */
6037   annotate_field (0);
6038   if (part_of_multiple)
6039     uiout->field_fmt ("number", "%d.%d", b->number, loc_number);
6040   else
6041     uiout->field_int ("number", b->number);
6042
6043   /* 2 */
6044   annotate_field (1);
6045   if (part_of_multiple)
6046     uiout->field_skip ("type");
6047   else
6048     uiout->field_string ("type", bptype_string (b->type));
6049
6050   /* 3 */
6051   annotate_field (2);
6052   if (part_of_multiple)
6053     uiout->field_skip ("disp");
6054   else
6055     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
6056
6057   /* 4 */
6058   annotate_field (3);
6059   if (part_of_multiple)
6060     uiout->field_string ("enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
6061   else
6062     uiout->field_fmt ("enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
6063
6064   /* 5 and 6 */
6065   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
6066     {
6067       /* Although the print_one can possibly print all locations,
6068          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
6069          make sure there's just one location.  */
6070       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
6071       b->ops->print_one (b, last_loc);
6072     }
6073   else
6074     switch (b->type)
6075       {
6076       case bp_none:
6077         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6078                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
6079         break;
6080
6081       case bp_watchpoint:
6082       case bp_hardware_watchpoint:
6083       case bp_read_watchpoint:
6084       case bp_access_watchpoint:
6085         {
6086           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6087
6088           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
6089              not line up too nicely with the headers, but the effect
6090              is relatively readable).  */
6091           if (opts.addressprint)
6092             uiout->field_skip ("addr");
6093           annotate_field (5);
6094           uiout->field_string ("what", w->exp_string);
6095         }
6096         break;
6097
6098       case bp_breakpoint:
6099       case bp_hardware_breakpoint:
6100       case bp_single_step:
6101       case bp_until:
6102       case bp_finish:
6103       case bp_longjmp:
6104       case bp_longjmp_resume:
6105       case bp_longjmp_call_dummy:
6106       case bp_exception:
6107       case bp_exception_resume:
6108       case bp_step_resume:
6109       case bp_hp_step_resume:
6110       case bp_watchpoint_scope:
6111       case bp_call_dummy:
6112       case bp_std_terminate:
6113       case bp_shlib_event:
6114       case bp_thread_event:
6115       case bp_overlay_event:
6116       case bp_longjmp_master:
6117       case bp_std_terminate_master:
6118       case bp_exception_master:
6119       case bp_tracepoint:
6120       case bp_fast_tracepoint:
6121       case bp_static_tracepoint:
6122       case bp_dprintf:
6123       case bp_jit_event:
6124       case bp_gnu_ifunc_resolver:
6125       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6126         if (opts.addressprint)
6127           {
6128             annotate_field (4);
6129             if (header_of_multiple)
6130               uiout->field_string ("addr", "<MULTIPLE>");
6131             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
6132               uiout->field_string ("addr", "<PENDING>");
6133             else
6134               uiout->field_core_addr ("addr",
6135                                       loc->gdbarch, loc->address);
6136           }
6137         annotate_field (5);
6138         if (!header_of_multiple)
6139           print_breakpoint_location (b, loc);
6140         if (b->loc)
6141           *last_loc = b->loc;
6142         break;
6143       }
6144
6145
6146   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6147     {
6148       std::vector<int> inf_nums;
6149       int mi_only = 1;
6150
6151       for (inferior *inf : all_inferiors ())
6152         {
6153           if (inf->pspace == loc->pspace)
6154             inf_nums.push_back (inf->num);
6155         }
6156
6157         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6158            there are several.  Always display for MI. */
6159         if (allflag
6160             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6161                 && (number_of_program_spaces () > 1
6162                     || number_of_inferiors () > 1)
6163                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6164                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6165                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6166         mi_only = 0;
6167       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_nums, mi_only);
6168     }
6169
6170   if (!part_of_multiple)
6171     {
6172       if (b->thread != -1)
6173         {
6174           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6175              "stop only in" line a little further down.  */
6176           uiout->text (" thread ");
6177           uiout->field_int ("thread", b->thread);
6178         }
6179       else if (b->task != 0)
6180         {
6181           uiout->text (" task ");
6182           uiout->field_int ("task", b->task);
6183         }
6184     }
6185
6186   uiout->text ("\n");
6187
6188   if (!part_of_multiple)
6189     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6190
6191   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6192     {
6193       annotate_field (6);
6194       uiout->text ("\tstop only in stack frame at ");
6195       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6196          the frame ID.  */
6197       uiout->field_core_addr ("frame",
6198                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6199       uiout->text ("\n");
6200     }
6201   
6202   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6203     {
6204       annotate_field (7);
6205       if (is_tracepoint (b))
6206         uiout->text ("\ttrace only if ");
6207       else
6208         uiout->text ("\tstop only if ");
6209       uiout->field_string ("cond", b->cond_string);
6210
6211       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6212          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6213       if (is_breakpoint (b)
6214           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6215           == condition_evaluation_target)
6216         {
6217           uiout->text (" (");
6218           uiout->field_string ("evaluated-by",
6219                                bp_condition_evaluator (b));
6220           uiout->text (" evals)");
6221         }
6222       uiout->text ("\n");
6223     }
6224
6225   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6226     {
6227       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6228       uiout->text ("\tstop only in thread ");
6229       if (uiout->is_mi_like_p ())
6230         uiout->field_int ("thread", b->thread);
6231       else
6232         {
6233           struct thread_info *thr = find_thread_global_id (b->thread);
6234
6235           uiout->field_string ("thread", print_thread_id (thr));
6236         }
6237       uiout->text ("\n");
6238     }
6239   
6240   if (!part_of_multiple)
6241     {
6242       if (b->hit_count)
6243         {
6244           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6245           if (is_catchpoint (b))
6246             uiout->text ("\tcatchpoint");
6247           else if (is_tracepoint (b))
6248             uiout->text ("\ttracepoint");
6249           else
6250             uiout->text ("\tbreakpoint");
6251           uiout->text (" already hit ");
6252           uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6253           if (b->hit_count == 1)
6254             uiout->text (" time\n");
6255           else
6256             uiout->text (" times\n");
6257         }
6258       else
6259         {
6260           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6261           if (uiout->is_mi_like_p ())
6262             uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6263         }
6264     }
6265
6266   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6267     {
6268       annotate_field (8);
6269       uiout->text ("\tignore next ");
6270       uiout->field_int ("ignore", b->ignore_count);
6271       uiout->text (" hits\n");
6272     }
6273
6274   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6275      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6276      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6277   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6278     {
6279       annotate_field (8);
6280       uiout->text ("\tdisable after ");
6281       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6282          are distinct, and have additive effect.  */
6283       if (b->ignore_count)
6284         uiout->text ("additional ");
6285       else
6286         uiout->text ("next ");
6287       uiout->field_int ("enable", b->enable_count);
6288       uiout->text (" hits\n");
6289     }
6290
6291   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6292     {
6293       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6294
6295       if (tp->traceframe_usage)
6296         {
6297           uiout->text ("\ttrace buffer usage ");
6298           uiout->field_int ("traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6299           uiout->text (" bytes\n");
6300         }
6301     }
6302
6303   l = b->commands ? b->commands.get () : NULL;
6304   if (!part_of_multiple && l)
6305     {
6306       annotate_field (9);
6307       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "script");
6308       print_command_lines (uiout, l, 4);
6309     }
6310
6311   if (is_tracepoint (b))
6312     {
6313       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6314
6315       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6316         {
6317           annotate_field (10);
6318           uiout->text ("\tpass count ");
6319           uiout->field_int ("pass", t->pass_count);
6320           uiout->text (" \n");
6321         }
6322
6323       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6324          pending.   */
6325       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6326         {
6327           annotate_field (11);
6328
6329           if (uiout->is_mi_like_p ())
6330             uiout->field_string ("installed",
6331                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6332           else
6333             {
6334               if (loc->inserted)
6335                 uiout->text ("\t");
6336               else
6337                 uiout->text ("\tnot ");
6338               uiout->text ("installed on target\n");
6339             }
6340         }
6341     }
6342
6343   if (uiout->is_mi_like_p () && !part_of_multiple)
6344     {
6345       if (is_watchpoint (b))
6346         {
6347           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6348
6349           uiout->field_string ("original-location", w->exp_string);
6350         }
6351       else if (b->location != NULL
6352                && event_location_to_string (b->location.get ()) != NULL)
6353         uiout->field_string ("original-location",
6354                              event_location_to_string (b->location.get ()));
6355     }
6356 }
6357
6358 static void
6359 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6360                       struct bp_location **last_loc, 
6361                       int allflag)
6362 {
6363   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6364
6365   {
6366     ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "bkpt");
6367
6368     print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6369   }
6370
6371   /* If this breakpoint has custom print function,
6372      it's already printed.  Otherwise, print individual
6373      locations, if any.  */
6374   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6375     {
6376       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6377          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6378          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6379          situation.
6380
6381          Note that while hardware watchpoints have several locations
6382          internally, that's not a property exposed to user.  */
6383       if (b->loc 
6384           && !is_hardware_watchpoint (b)
6385           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6386         {
6387           struct bp_location *loc;
6388           int n = 1;
6389
6390           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6391             {
6392               ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
6393               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6394             }
6395         }
6396     }
6397 }
6398
6399 static int
6400 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6401 {
6402   int print_address_bits = 0;
6403   struct bp_location *loc;
6404
6405   /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have an
6406      address to print.  */
6407   if (is_no_memory_software_watchpoint (b))
6408     return 0;
6409
6410   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6411     {
6412       int addr_bit;
6413
6414       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6415       if (addr_bit > print_address_bits)
6416         print_address_bits = addr_bit;
6417     }
6418
6419   return print_address_bits;
6420 }
6421
6422 /* See breakpoint.h.  */
6423
6424 void
6425 print_breakpoint (breakpoint *b)
6426 {
6427   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6428   print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6429 }
6430
6431 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6432    internal or momentary.  */
6433
6434 int
6435 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6436 {
6437   return b->number > 0;
6438 }
6439
6440 /* See breakpoint.h.  */
6441
6442 int
6443 pending_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6444 {
6445   return b->loc == NULL;
6446 }
6447
6448 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6449    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6450    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6451    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6452    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6453    breakpoints listed.  */
6454
6455 static int
6456 breakpoint_1 (const char *args, int allflag, 
6457               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6458 {
6459   struct breakpoint *b;
6460   struct bp_location *last_loc = NULL;
6461   int nr_printable_breakpoints;
6462   struct value_print_options opts;
6463   int print_address_bits = 0;
6464   int print_type_col_width = 14;
6465   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6466
6467   get_user_print_options (&opts);
6468
6469   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6470      required for address fields.  */
6471   nr_printable_breakpoints = 0;
6472   ALL_BREAKPOINTS (b)
6473     {
6474       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6475       if (filter && !filter (b))
6476         continue;
6477
6478       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6479          accept.  Skip the others.  */
6480       if (args != NULL && *args != '\0')
6481         {
6482           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6483             continue;
6484           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6485             continue;
6486         }
6487
6488       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6489         {
6490           int addr_bit, type_len;
6491
6492           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6493           if (addr_bit > print_address_bits)
6494             print_address_bits = addr_bit;
6495
6496           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6497           if (type_len > print_type_col_width)
6498             print_type_col_width = type_len;
6499
6500           nr_printable_breakpoints++;
6501         }
6502     }
6503
6504   {
6505     ui_out_emit_table table_emitter (uiout,
6506                                      opts.addressprint ? 6 : 5,
6507                                      nr_printable_breakpoints,
6508                                      "BreakpointTable");
6509
6510     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6511       annotate_breakpoints_headers ();
6512     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6513       annotate_field (0);
6514     uiout->table_header (7, ui_left, "number", "Num"); /* 1 */
6515     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6516       annotate_field (1);
6517     uiout->table_header (print_type_col_width, ui_left, "type", "Type"); /* 2 */
6518     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6519       annotate_field (2);
6520     uiout->table_header (4, ui_left, "disp", "Disp"); /* 3 */
6521     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6522       annotate_field (3);
6523     uiout->table_header (3, ui_left, "enabled", "Enb"); /* 4 */
6524     if (opts.addressprint)
6525       {
6526         if (nr_printable_breakpoints > 0)
6527           annotate_field (4);
6528         if (print_address_bits <= 32)
6529           uiout->table_header (10, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6530         else
6531           uiout->table_header (18, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6532       }
6533     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6534       annotate_field (5);
6535     uiout->table_header (40, ui_noalign, "what", "What"); /* 6 */
6536     uiout->table_body ();
6537     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6538       annotate_breakpoints_table ();
6539
6540     ALL_BREAKPOINTS (b)
6541       {
6542         QUIT;
6543         /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6544         if (filter && !filter (b))
6545           continue;
6546
6547         /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6548            accept.  Skip the others.  */
6549
6550         if (args != NULL && *args != '\0')
6551           {
6552             if (allflag)        /* maintenance info breakpoint */
6553               {
6554                 if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6555                   continue;
6556               }
6557             else                /* all others */
6558               {
6559                 if (!number_is_in_list (args, b->number))
6560                   continue;
6561               }
6562           }
6563         /* We only print out user settable breakpoints unless the
6564            allflag is set.  */
6565         if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6566           print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6567       }
6568   }
6569
6570   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6571     {
6572       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6573          empty list.  */
6574       if (!filter)
6575         {
6576           if (args == NULL || *args == '\0')
6577             uiout->message ("No breakpoints or watchpoints.\n");
6578           else
6579             uiout->message ("No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6580                             args);
6581         }
6582     }
6583   else
6584     {
6585       if (last_loc && !server_command)
6586         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6587     }
6588
6589   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6590      there have been breakpoints? */
6591   annotate_breakpoints_table_end ();
6592
6593   return nr_printable_breakpoints;
6594 }
6595
6596 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6597    compatible with the breakpoint list.  */
6598
6599 static void
6600 default_collect_info (void)
6601 {
6602   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6603
6604   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6605      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6606      not wanted.  */
6607   if (!*default_collect)
6608     return;
6609
6610   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6611      actions.  */
6612   uiout->text ("default collect ");
6613   uiout->field_string ("default-collect", default_collect);
6614   uiout->text (" \n");
6615 }
6616   
6617 static void
6618 info_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
6619 {
6620   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6621
6622   default_collect_info ();
6623 }
6624
6625 static void
6626 info_watchpoints_command (const char *args, int from_tty)
6627 {
6628   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6629   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6630
6631   if (num_printed == 0)
6632     {
6633       if (args == NULL || *args == '\0')
6634         uiout->message ("No watchpoints.\n");
6635       else
6636         uiout->message ("No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6637     }
6638 }
6639
6640 static void
6641 maintenance_info_breakpoints (const char *args, int from_tty)
6642 {
6643   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6644
6645   default_collect_info ();
6646 }
6647
6648 static int
6649 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6650                    struct program_space *pspace,
6651                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6652 {
6653   struct bp_location *bl = b->loc;
6654
6655   for (; bl; bl = bl->next)
6656     {
6657       if (bl->pspace == pspace
6658           && bl->address == pc
6659           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6660         return 1;         
6661     }
6662   return 0;
6663 }
6664
6665 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6666    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6667    address spaces.  */
6668
6669 static void
6670 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6671                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6672                             struct obj_section *section, int thread)
6673 {
6674   int others = 0;
6675   struct breakpoint *b;
6676
6677   ALL_BREAKPOINTS (b)
6678     others += (user_breakpoint_p (b)
6679                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6680   if (others > 0)
6681     {
6682       if (others == 1)
6683         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6684       else /* if (others == ???) */
6685         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6686       ALL_BREAKPOINTS (b)
6687         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6688           {
6689             others--;
6690             printf_filtered ("%d", b->number);
6691             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6692               printf_filtered (" (all threads)");
6693             else if (b->thread != -1)
6694               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6695             printf_filtered ("%s%s ",
6696                              ((b->enable_state == bp_disabled
6697                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6698                               ? " (disabled)"
6699                               : ""),
6700                              (others > 1) ? "," 
6701                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6702           }
6703       printf_filtered (_("also set at pc "));
6704       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6705       printf_filtered (".\n");
6706     }
6707 }
6708 \f
6709
6710 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6711    BPT locations.  For some breakpoint types, the locations' address members
6712    are irrelevant and it makes no sense to attempt to compare them to other
6713    addresses (or use them for any other purpose either).
6714
6715    More specifically, each of the following breakpoint types will
6716    always have a zero valued location address and we don't want to mark
6717    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6718    breakpoint location at address zero:
6719
6720       bp_watchpoint
6721       bp_catchpoint
6722
6723 */
6724
6725 static int
6726 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6727 {
6728   enum bptype type = bpt->type;
6729
6730   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6731 }
6732
6733 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6734    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6735
6736 static int
6737 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6738                             struct bp_location *loc2)
6739 {
6740   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6741   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6742
6743   /* Both of them must exist.  */
6744   gdb_assert (w1 != NULL);
6745   gdb_assert (w2 != NULL);
6746
6747   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6748      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6749      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6750      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6751      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6752      other watchpoint.  */
6753   if ((w1->cond_exp
6754        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6755                                                  loc1->length,
6756                                                  loc1->watchpoint_type,
6757                                                  w1->cond_exp.get ()))
6758       || (w2->cond_exp
6759           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6760                                                     loc2->length,
6761                                                     loc2->watchpoint_type,
6762                                                     w2->cond_exp.get ())))
6763     return 0;
6764
6765   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6766      case the target does not support read watchpoints, but does
6767      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6768      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6769      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6770      become hw_access locations later.  */
6771   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6772           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6773           && loc1->address == loc2->address
6774           && loc1->length == loc2->length);
6775 }
6776
6777 /* See breakpoint.h.  */
6778
6779 int
6780 breakpoint_address_match (const address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6781                           const address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6782 {
6783   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6784            || aspace1 == aspace2)
6785           && addr1 == addr2);
6786 }
6787
6788 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6789    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6790    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6791    space doesn't really matter.  */
6792
6793 static int
6794 breakpoint_address_match_range (const address_space *aspace1,
6795                                 CORE_ADDR addr1,
6796                                 int len1, const address_space *aspace2,
6797                                 CORE_ADDR addr2)
6798 {
6799   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6800            || aspace1 == aspace2)
6801           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6802 }
6803
6804 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6805    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6806    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6807    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6808
6809 static int
6810 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6811                                    const address_space *aspace,
6812                                    CORE_ADDR addr)
6813 {
6814   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6815                                     aspace, addr)
6816           || (bl->length
6817               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6818                                                  bl->address, bl->length,
6819                                                  aspace, addr)));
6820 }
6821
6822 /* Returns true if the [ADDR,ADDR+LEN) range in ASPACE overlaps
6823    breakpoint BL.  BL may be a ranged breakpoint.  In most targets, a
6824    match happens only if ASPACE matches the breakpoint's address
6825    space.  On targets that have global breakpoints, the address space
6826    doesn't really matter.  */
6827
6828 static int
6829 breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *bl,
6830                                            const address_space *aspace,
6831                                            CORE_ADDR addr, int len)
6832 {
6833   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6834       || bl->pspace->aspace == aspace)
6835     {
6836       int bl_len = bl->length != 0 ? bl->length : 1;
6837
6838       if (mem_ranges_overlap (addr, len, bl->address, bl_len))
6839         return 1;
6840     }
6841   return 0;
6842 }
6843
6844 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6845    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6846    true, otherwise returns false.  */
6847
6848 static int
6849 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6850                             struct bp_location *loc2)
6851 {
6852   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6853     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6854        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6855        different locations.  */
6856     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6857   else
6858     return 0;
6859 }
6860
6861 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6862    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6863    represent the same location.  */
6864
6865 static int
6866 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6867                             struct bp_location *loc2)
6868 {
6869   int hw_point1, hw_point2;
6870
6871   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6872   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6873   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6874
6875   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6876   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6877
6878   if (hw_point1 != hw_point2)
6879     return 0;
6880   else if (hw_point1)
6881     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6882   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6883     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6884   else
6885     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6886     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6887                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6888             && loc1->length == loc2->length);
6889 }
6890
6891 static void
6892 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6893                                int bnum, int have_bnum)
6894 {
6895   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6896      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6897   char astr1[64];
6898   char astr2[64];
6899
6900   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6901   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6902   if (have_bnum)
6903     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6904              bnum, astr1, astr2);
6905   else
6906     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6907 }
6908
6909 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6910    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6911    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6912    targets, this function is simply the identity function.  */
6913
6914 static CORE_ADDR
6915 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6916                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6917 {
6918   if (bptype == bp_watchpoint
6919       || bptype == bp_hardware_watchpoint
6920       || bptype == bp_read_watchpoint
6921       || bptype == bp_access_watchpoint
6922       || bptype == bp_catchpoint)
6923     {
6924       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6925          have their addresses modified.  */
6926       return bpaddr;
6927     }
6928   else if (bptype == bp_single_step)
6929     {
6930       /* Single-step breakpoints should not have their addresses
6931          modified.  If there's any architectural constrain that
6932          applies to this address, then it should have already been
6933          taken into account when the breakpoint was created in the
6934          first place.  If we didn't do this, stepping through e.g.,
6935          Thumb-2 IT blocks would break.  */
6936       return bpaddr;
6937     }
6938   else
6939     {
6940       CORE_ADDR adjusted_bpaddr = bpaddr;
6941
6942       if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6943         {
6944           /* Some targets have architectural constraints on the placement
6945              of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6946           adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6947         }
6948
6949       adjusted_bpaddr = address_significant (gdbarch, adjusted_bpaddr);
6950
6951       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6952          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6953          is required.  */
6954       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6955         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6956
6957       return adjusted_bpaddr;
6958     }
6959 }
6960
6961 bp_location::bp_location (const bp_location_ops *ops, breakpoint *owner)
6962 {
6963   bp_location *loc = this;
6964
6965   gdb_assert (ops != NULL);
6966
6967   loc->ops = ops;
6968   loc->owner = owner;
6969   loc->cond_bytecode = NULL;
6970   loc->shlib_disabled = 0;
6971   loc->enabled = 1;
6972
6973   switch (owner->type)
6974     {
6975     case bp_breakpoint:
6976     case bp_single_step:
6977     case bp_until:
6978     case bp_finish:
6979     case bp_longjmp:
6980     case bp_longjmp_resume:
6981     case bp_longjmp_call_dummy:
6982     case bp_exception:
6983     case bp_exception_resume:
6984     case bp_step_resume:
6985     case bp_hp_step_resume:
6986     case bp_watchpoint_scope:
6987     case bp_call_dummy:
6988     case bp_std_terminate:
6989     case bp_shlib_event:
6990     case bp_thread_event:
6991     case bp_overlay_event:
6992     case bp_jit_event:
6993     case bp_longjmp_master:
6994     case bp_std_terminate_master:
6995     case bp_exception_master:
6996     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6997     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6998     case bp_dprintf:
6999       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
7000       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7001       break;
7002     case bp_hardware_breakpoint:
7003       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
7004       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7005       break;
7006     case bp_hardware_watchpoint:
7007     case bp_read_watchpoint:
7008     case bp_access_watchpoint:
7009       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
7010       break;
7011     case bp_watchpoint:
7012     case bp_catchpoint:
7013     case bp_tracepoint:
7014     case bp_fast_tracepoint:
7015     case bp_static_tracepoint:
7016       loc->loc_type = bp_loc_other;
7017       break;
7018     default:
7019       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
7020     }
7021
7022   loc->refc = 1;
7023 }
7024
7025 /* Allocate a struct bp_location.  */
7026
7027 static struct bp_location *
7028 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
7029 {
7030   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
7031 }
7032
7033 static void
7034 free_bp_location (struct bp_location *loc)
7035 {
7036   loc->ops->dtor (loc);
7037   delete loc;
7038 }
7039
7040 /* Increment reference count.  */
7041
7042 static void
7043 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
7044 {
7045   ++bl->refc;
7046 }
7047
7048 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
7049    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
7050
7051 static void
7052 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
7053 {
7054   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
7055
7056   if (--(*blp)->refc == 0)
7057     free_bp_location (*blp);
7058   *blp = NULL;
7059 }
7060
7061 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
7062
7063 static breakpoint *
7064 add_to_breakpoint_chain (std::unique_ptr<breakpoint> &&b)
7065 {
7066   struct breakpoint *b1;
7067   struct breakpoint *result = b.get ();
7068
7069   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
7070      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
7071
7072   b1 = breakpoint_chain;
7073   if (b1 == 0)
7074     breakpoint_chain = b.release ();
7075   else
7076     {
7077       while (b1->next)
7078         b1 = b1->next;
7079       b1->next = b.release ();
7080     }
7081
7082   return result;
7083 }
7084
7085 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
7086
7087 static void
7088 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
7089                                       struct gdbarch *gdbarch,
7090                                       enum bptype bptype,
7091                                       const struct breakpoint_ops *ops)
7092 {
7093   gdb_assert (ops != NULL);
7094
7095   b->ops = ops;
7096   b->type = bptype;
7097   b->gdbarch = gdbarch;
7098   b->language = current_language->la_language;
7099   b->input_radix = input_radix;
7100   b->related_breakpoint = b;
7101 }
7102
7103 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
7104    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
7105
7106 static struct breakpoint *
7107 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
7108                                      enum bptype bptype,
7109                                      const struct breakpoint_ops *ops)
7110 {
7111   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7112
7113   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bptype, ops);
7114   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7115 }
7116
7117 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
7118    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
7119    enough.  */
7120
7121 static void
7122 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7123 {
7124   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7125
7126   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7127       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7128       || is_tracepoint (loc->owner))
7129     {
7130       const char *function_name;
7131
7132       if (loc->msymbol != NULL
7133           && (MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_text_gnu_ifunc
7134               || MSYMBOL_TYPE (loc->msymbol) == mst_data_gnu_ifunc)
7135           && !explicit_loc)
7136         {
7137           struct breakpoint *b = loc->owner;
7138
7139           function_name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (loc->msymbol);
7140
7141           if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7142               && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7143             {
7144               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7145                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7146               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7147               /* Remember the resolver's address for use by the return
7148                  breakpoint.  */
7149               loc->related_address = loc->address;
7150             }
7151         }
7152       else
7153         find_pc_partial_function (loc->address, &function_name, NULL, NULL);
7154
7155       if (function_name)
7156         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7157     }
7158 }
7159
7160 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7161 struct gdbarch *
7162 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7163 {
7164   if (sal.section)
7165     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7166   if (sal.symtab)
7167     return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
7168
7169   return NULL;
7170 }
7171
7172 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7173    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7174    file name, and line number are provided by SAL.
7175
7176    It is expected that the caller will complete the initialization of
7177    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7178    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7179
7180 static void
7181 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7182                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7183                      const struct breakpoint_ops *ops)
7184 {
7185   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7186
7187   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7188
7189   if (bptype != bp_catchpoint)
7190     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7191
7192   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7193      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7194      program space.  */
7195   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7196     b->pspace = sal.pspace;
7197 }
7198
7199 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7200    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7201    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7202    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7203    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7204    is also returned as the value of this function.
7205
7206    It is expected that the caller will complete the initialization of
7207    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7208    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7209    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7210    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7211    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7212    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7213
7214 struct breakpoint *
7215 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7216                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7217                     const struct breakpoint_ops *ops)
7218 {
7219   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7220
7221   init_raw_breakpoint (b.get (), gdbarch, sal, bptype, ops);
7222   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7223 }
7224
7225 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7226    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7227    initiated the operation.  */
7228
7229 void
7230 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7231 {
7232   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7233   int thread = tp->global_num;
7234
7235   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7236      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7237      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7238      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7239   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7240     if (b->pspace == current_program_space
7241         && (b->type == bp_longjmp_master
7242             || b->type == bp_exception_master))
7243       {
7244         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7245         struct breakpoint *clone;
7246
7247         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7248            after their removal.  */
7249         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7250                                                   &momentary_breakpoint_ops, 1);
7251         clone->thread = thread;
7252       }
7253
7254   tp->initiating_frame = frame;
7255 }
7256
7257 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7258 void
7259 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7260 {
7261   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7262
7263   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7264     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7265       {
7266         if (b->thread == thread)
7267           delete_breakpoint (b);
7268       }
7269 }
7270
7271 void
7272 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7273 {
7274   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7275
7276   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7277     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7278       {
7279         if (b->thread == thread)
7280           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7281       }
7282 }
7283
7284 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7285    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7286    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7287    breakpoints.  */
7288
7289 struct breakpoint *
7290 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7291 {
7292   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7293
7294   ALL_BREAKPOINTS (b)
7295     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7296       {
7297         struct breakpoint *new_b;
7298
7299         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7300                                                   &momentary_breakpoint_ops,
7301                                                   1);
7302         new_b->thread = inferior_thread ()->global_num;
7303
7304         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7305
7306         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7307         if (retval == NULL)
7308           retval = new_b;
7309         new_b->related_breakpoint = retval;
7310         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7311           retval = retval->related_breakpoint;
7312         retval->related_breakpoint = new_b;
7313       }
7314
7315   return retval;
7316 }
7317
7318 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7319    TP.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7320    stack.
7321
7322    You should call this function only at places where it is safe to currently
7323    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7324    frames.  */
7325
7326 void
7327 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (struct thread_info *tp)
7328 {
7329   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7330
7331   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7332     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == tp->global_num)
7333       {
7334         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7335
7336         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7337           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7338         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7339             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7340           continue;
7341         
7342         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id, tp);
7343
7344         while (b->related_breakpoint != b)
7345           {
7346             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7347               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7348             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7349           }
7350         delete_breakpoint (b);
7351       }
7352 }
7353
7354 void
7355 enable_overlay_breakpoints (void)
7356 {
7357   struct breakpoint *b;
7358
7359   ALL_BREAKPOINTS (b)
7360     if (b->type == bp_overlay_event)
7361     {
7362       b->enable_state = bp_enabled;
7363       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
7364       overlay_events_enabled = 1;
7365     }
7366 }
7367
7368 void
7369 disable_overlay_breakpoints (void)
7370 {
7371   struct breakpoint *b;
7372
7373   ALL_BREAKPOINTS (b)
7374     if (b->type == bp_overlay_event)
7375     {
7376       b->enable_state = bp_disabled;
7377       update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
7378       overlay_events_enabled = 0;
7379     }
7380 }
7381
7382 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7383    master breakpoint.  */
7384 void
7385 set_std_terminate_breakpoint (void)
7386 {
7387   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7388
7389   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7390     if (b->pspace == current_program_space
7391         && b->type == bp_std_terminate_master)
7392       {
7393         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7394                                           &momentary_breakpoint_ops, 1);
7395       }
7396 }
7397
7398 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7399 void
7400 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7401 {
7402   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7403
7404   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7405     if (b->type == bp_std_terminate)
7406       delete_breakpoint (b);
7407 }
7408
7409 struct breakpoint *
7410 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7411 {
7412   struct breakpoint *b;
7413
7414   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7415                                   &internal_breakpoint_ops);
7416
7417   b->enable_state = bp_enabled;
7418   /* location has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7419   b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
7420
7421   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
7422
7423   return b;
7424 }
7425
7426 struct lang_and_radix
7427   {
7428     enum language lang;
7429     int radix;
7430   };
7431
7432 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7433
7434 struct breakpoint *
7435 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7436 {
7437   return create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7438                                      &internal_breakpoint_ops);
7439 }
7440
7441 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7442
7443 void
7444 remove_jit_event_breakpoints (void)
7445 {
7446   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7447
7448   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7449     if (b->type == bp_jit_event
7450         && b->loc->pspace == current_program_space)
7451       delete_breakpoint (b);
7452 }
7453
7454 void
7455 remove_solib_event_breakpoints (void)
7456 {
7457   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7458
7459   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7460     if (b->type == bp_shlib_event
7461         && b->loc->pspace == current_program_space)
7462       delete_breakpoint (b);
7463 }
7464
7465 /* See breakpoint.h.  */
7466
7467 void
7468 remove_solib_event_breakpoints_at_next_stop (void)
7469 {
7470   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7471
7472   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7473     if (b->type == bp_shlib_event
7474         && b->loc->pspace == current_program_space)
7475       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7476 }
7477
7478 /* Helper for create_solib_event_breakpoint /
7479    create_and_insert_solib_event_breakpoint.  Allows specifying which
7480    INSERT_MODE to pass through to update_global_location_list.  */
7481
7482 static struct breakpoint *
7483 create_solib_event_breakpoint_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address,
7484                                  enum ugll_insert_mode insert_mode)
7485 {
7486   struct breakpoint *b;
7487
7488   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7489                                   &internal_breakpoint_ops);
7490   update_global_location_list_nothrow (insert_mode);
7491   return b;
7492 }
7493
7494 struct breakpoint *
7495 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7496 {
7497   return create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_MAY_INSERT);
7498 }
7499
7500 /* See breakpoint.h.  */
7501
7502 struct breakpoint *
7503 create_and_insert_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7504 {
7505   struct breakpoint *b;
7506
7507   /* Explicitly tell update_global_location_list to insert
7508      locations.  */
7509   b = create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_INSERT);
7510   if (!b->loc->inserted)
7511     {
7512       delete_breakpoint (b);
7513       return NULL;
7514     }
7515   return b;
7516 }
7517
7518 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7519    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7520
7521 void
7522 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7523 {
7524   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7525
7526   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7527   {
7528     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7529     struct breakpoint *b = loc->owner;
7530
7531     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7532        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7533        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7534        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7535        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7536     if (((b->type == bp_breakpoint)
7537          || (b->type == bp_jit_event)
7538          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7539          || (is_tracepoint (b)))
7540         && loc->pspace == current_program_space
7541         && !loc->shlib_disabled
7542         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7543         )
7544       {
7545         loc->shlib_disabled = 1;
7546       }
7547   }
7548 }
7549
7550 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in SOLIB upon
7551    notification of unloaded_shlib.  Only apply to enabled breakpoints,
7552    disabled ones can just stay disabled.  */
7553
7554 static void
7555 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7556 {
7557   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7558   int disabled_shlib_breaks = 0;
7559
7560   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7561   {
7562     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7563     struct breakpoint *b = loc->owner;
7564
7565     if (solib->pspace == loc->pspace
7566         && !loc->shlib_disabled
7567         && (((b->type == bp_breakpoint
7568               || b->type == bp_jit_event
7569               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7570              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7571                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7572             || is_tracepoint (b))
7573         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7574       {
7575         loc->shlib_disabled = 1;
7576         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7577            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7578            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7579         loc->inserted = 0;
7580
7581         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7582         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7583
7584         if (!disabled_shlib_breaks)
7585           {
7586             target_terminal::ours_for_output ();
7587             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7588                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7589                      solib->so_name);
7590           }
7591         disabled_shlib_breaks = 1;
7592       }
7593   }
7594 }
7595
7596 /* Disable any breakpoints and tracepoints in OBJFILE upon
7597    notification of free_objfile.  Only apply to enabled breakpoints,
7598    disabled ones can just stay disabled.  */
7599
7600 static void
7601 disable_breakpoints_in_freed_objfile (struct objfile *objfile)
7602 {
7603   struct breakpoint *b;
7604
7605   if (objfile == NULL)
7606     return;
7607
7608   /* OBJF_SHARED|OBJF_USERLOADED objfiles are dynamic modules manually
7609      managed by the user with add-symbol-file/remove-symbol-file.
7610      Similarly to how breakpoints in shared libraries are handled in
7611      response to "nosharedlibrary", mark breakpoints in such modules
7612      shlib_disabled so they end up uninserted on the next global
7613      location list update.  Shared libraries not loaded by the user
7614      aren't handled here -- they're already handled in
7615      disable_breakpoints_in_unloaded_shlib, called by solib.c's
7616      solib_unloaded observer.  We skip objfiles that are not
7617      OBJF_SHARED as those aren't considered dynamic objects (e.g. the
7618      main objfile).  */
7619   if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) == 0
7620       || (objfile->flags & OBJF_USERLOADED) == 0)
7621     return;
7622
7623   ALL_BREAKPOINTS (b)
7624     {
7625       struct bp_location *loc;
7626       int bp_modified = 0;
7627
7628       if (!is_breakpoint (b) && !is_tracepoint (b))
7629         continue;
7630
7631       for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
7632         {
7633           CORE_ADDR loc_addr = loc->address;
7634
7635           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7636               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7637             continue;
7638
7639           if (loc->shlib_disabled != 0)
7640             continue;
7641
7642           if (objfile->pspace != loc->pspace)
7643             continue;
7644
7645           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7646               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7647             continue;
7648
7649           if (is_addr_in_objfile (loc_addr, objfile))
7650             {
7651               loc->shlib_disabled = 1;
7652               /* At this point, we don't know whether the object was
7653                  unmapped from the inferior or not, so leave the
7654                  inserted flag alone.  We'll handle failure to
7655                  uninsert quietly, in case the object was indeed
7656                  unmapped.  */
7657
7658               mark_breakpoint_location_modified (loc);
7659
7660               bp_modified = 1;
7661             }
7662         }
7663
7664       if (bp_modified)
7665         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7666     }
7667 }
7668
7669 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7670
7671 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7672    catchpoint.  A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points
7673    to CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7674
7675 struct fork_catchpoint : public breakpoint
7676 {
7677   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7678      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7679      catchpoint has triggered.  */
7680   ptid_t forked_inferior_pid;
7681 };
7682
7683 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7684    catchpoints.  */
7685
7686 static int
7687 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7688 {
7689   return target_insert_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7690 }
7691
7692 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7693    catchpoints.  */
7694
7695 static int
7696 remove_catch_fork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7697 {
7698   return target_remove_fork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7699 }
7700
7701 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7702    catchpoints.  */
7703
7704 static int
7705 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7706                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7707                            const struct target_waitstatus *ws)
7708 {
7709   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7710
7711   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7712     return 0;
7713
7714   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7715   return 1;
7716 }
7717
7718 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7719    catchpoints.  */
7720
7721 static enum print_stop_action
7722 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7723 {
7724   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7725   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7726   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7727
7728   annotate_catchpoint (b->number);
7729   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7730   if (b->disposition == disp_del)
7731     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7732   else
7733     uiout->text ("Catchpoint ");
7734   if (uiout->is_mi_like_p ())
7735     {
7736       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7737       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7738     }
7739   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7740   uiout->text (" (forked process ");
7741   uiout->field_int ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7742   uiout->text ("), ");
7743   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7744 }
7745
7746 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7747    catchpoints.  */
7748
7749 static void
7750 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7751 {
7752   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7753   struct value_print_options opts;
7754   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7755
7756   get_user_print_options (&opts);
7757
7758   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7759      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7760      readable).  */
7761   if (opts.addressprint)
7762     uiout->field_skip ("addr");
7763   annotate_field (5);
7764   uiout->text ("fork");
7765   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7766     {
7767       uiout->text (", process ");
7768       uiout->field_int ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7769       uiout->spaces (1);
7770     }
7771
7772   if (uiout->is_mi_like_p ())
7773     uiout->field_string ("catch-type", "fork");
7774 }
7775
7776 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7777    catchpoints.  */
7778
7779 static void
7780 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7781 {
7782   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7783 }
7784
7785 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7786    catchpoints.  */
7787
7788 static void
7789 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7790 {
7791   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7792   print_recreate_thread (b, fp);
7793 }
7794
7795 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7796
7797 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7798
7799 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7800    catchpoints.  */
7801
7802 static int
7803 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7804 {
7805   return target_insert_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7806 }
7807
7808 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7809    catchpoints.  */
7810
7811 static int
7812 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7813 {
7814   return target_remove_vfork_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
7815 }
7816
7817 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7818    catchpoints.  */
7819
7820 static int
7821 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7822                             const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7823                             const struct target_waitstatus *ws)
7824 {
7825   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7826
7827   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7828     return 0;
7829
7830   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7831   return 1;
7832 }
7833
7834 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7835    catchpoints.  */
7836
7837 static enum print_stop_action
7838 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7839 {
7840   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7841   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7842   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7843
7844   annotate_catchpoint (b->number);
7845   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7846   if (b->disposition == disp_del)
7847     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7848   else
7849     uiout->text ("Catchpoint ");
7850   if (uiout->is_mi_like_p ())
7851     {
7852       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7853       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7854     }
7855   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7856   uiout->text (" (vforked process ");
7857   uiout->field_int ("newpid", c->forked_inferior_pid.pid ());
7858   uiout->text ("), ");
7859   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7860 }
7861
7862 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7863    catchpoints.  */
7864
7865 static void
7866 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7867 {
7868   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7869   struct value_print_options opts;
7870   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7871
7872   get_user_print_options (&opts);
7873   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7874      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7875      readable).  */
7876   if (opts.addressprint)
7877     uiout->field_skip ("addr");
7878   annotate_field (5);
7879   uiout->text ("vfork");
7880   if (c->forked_inferior_pid != null_ptid)
7881     {
7882       uiout->text (", process ");
7883       uiout->field_int ("what", c->forked_inferior_pid.pid ());
7884       uiout->spaces (1);
7885     }
7886
7887   if (uiout->is_mi_like_p ())
7888     uiout->field_string ("catch-type", "vfork");
7889 }
7890
7891 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7892    catchpoints.  */
7893
7894 static void
7895 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7896 {
7897   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7898 }
7899
7900 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7901    catchpoints.  */
7902
7903 static void
7904 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7905 {
7906   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7907   print_recreate_thread (b, fp);
7908 }
7909
7910 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7911
7912 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7913
7914 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7915    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7916    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7917
7918 struct solib_catchpoint : public breakpoint
7919 {
7920   ~solib_catchpoint () override;
7921
7922   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7923   unsigned char is_load;
7924
7925   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7926      REGEX is non-NULL.  */
7927   char *regex;
7928   std::unique_ptr<compiled_regex> compiled;
7929 };
7930
7931 solib_catchpoint::~solib_catchpoint ()
7932 {
7933   xfree (this->regex);
7934 }
7935
7936 static int
7937 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7938 {
7939   return 0;
7940 }
7941
7942 static int
7943 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore, enum remove_bp_reason reason)
7944 {
7945   return 0;
7946 }
7947
7948 static int
7949 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7950                             const address_space *aspace,
7951                             CORE_ADDR bp_addr,
7952                             const struct target_waitstatus *ws)
7953 {
7954   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7955   struct breakpoint *other;
7956
7957   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7958     return 1;
7959
7960   ALL_BREAKPOINTS (other)
7961   {
7962     struct bp_location *other_bl;
7963
7964     if (other == bl->owner)
7965       continue;
7966
7967     if (other->type != bp_shlib_event)
7968       continue;
7969
7970     if (self->pspace != NULL && other->pspace != self->pspace)
7971       continue;
7972
7973     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7974       {
7975         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7976           return 1;
7977       }
7978   }
7979
7980   return 0;
7981 }
7982
7983 static void
7984 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7985 {
7986   struct solib_catchpoint *self
7987     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7988
7989   if (self->is_load)
7990     {
7991       for (so_list *iter : current_program_space->added_solibs)
7992         {
7993           if (!self->regex
7994               || self->compiled->exec (iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7995             return;
7996         }
7997     }
7998   else
7999     {
8000       for (const std::string &iter : current_program_space->deleted_solibs)
8001         {
8002           if (!self->regex
8003               || self->compiled->exec (iter.c_str (), 0, NULL, 0) == 0)
8004             return;
8005         }
8006     }
8007
8008   bs->stop = 0;
8009   bs->print_it = print_it_noop;
8010 }
8011
8012 static enum print_stop_action
8013 print_it_catch_solib (bpstat bs)
8014 {
8015   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8016   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8017
8018   annotate_catchpoint (b->number);
8019   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8020   if (b->disposition == disp_del)
8021     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8022   else
8023     uiout->text ("Catchpoint ");
8024   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8025   uiout->text ("\n");
8026   if (uiout->is_mi_like_p ())
8027     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8028   print_solib_event (1);
8029   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8030 }
8031
8032 static void
8033 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
8034 {
8035   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8036   struct value_print_options opts;
8037   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8038
8039   get_user_print_options (&opts);
8040   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8041      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8042      readable).  */
8043   if (opts.addressprint)
8044     {
8045       annotate_field (4);
8046       uiout->field_skip ("addr");
8047     }
8048
8049   std::string msg;
8050   annotate_field (5);
8051   if (self->is_load)
8052     {
8053       if (self->regex)
8054         msg = string_printf (_("load of library matching %s"), self->regex);
8055       else
8056         msg = _("load of library");
8057     }
8058   else
8059     {
8060       if (self->regex)
8061         msg = string_printf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
8062       else
8063         msg = _("unload of library");
8064     }
8065   uiout->field_string ("what", msg);
8066
8067   if (uiout->is_mi_like_p ())
8068     uiout->field_string ("catch-type", self->is_load ? "load" : "unload");
8069 }
8070
8071 static void
8072 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
8073 {
8074   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8075
8076   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
8077                    self->is_load ? "load" : "unload");
8078 }
8079
8080 static void
8081 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8082 {
8083   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8084
8085   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
8086                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
8087                       self->is_load ? "load" : "unload");
8088   if (self->regex)
8089     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
8090   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
8091 }
8092
8093 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
8094
8095 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
8096    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
8097    the events to be caught are load events, otherwise they are
8098    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
8099    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
8100    created in an enabled state.  */
8101
8102 void
8103 add_solib_catchpoint (const char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
8104 {
8105   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8106
8107   if (!arg)
8108     arg = "";
8109   arg = skip_spaces (arg);
8110
8111   std::unique_ptr<solib_catchpoint> c (new solib_catchpoint ());
8112
8113   if (*arg != '\0')
8114     {
8115       c->compiled.reset (new compiled_regex (arg, REG_NOSUB,
8116                                              _("Invalid regexp")));
8117       c->regex = xstrdup (arg);
8118     }
8119
8120   c->is_load = is_load;
8121   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, is_temp, NULL,
8122                    &catch_solib_breakpoint_ops);
8123
8124   c->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8125
8126   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8127 }
8128
8129 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
8130    "catch unload".  */
8131
8132 static void
8133 catch_load_or_unload (const char *arg, int from_tty, int is_load,
8134                       struct cmd_list_element *command)
8135 {
8136   int tempflag;
8137   const int enabled = 1;
8138
8139   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
8140
8141   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8142 }
8143
8144 static void
8145 catch_load_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8146                       struct cmd_list_element *command)
8147 {
8148   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8149 }
8150
8151 static void
8152 catch_unload_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8153                         struct cmd_list_element *command)
8154 {
8155   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8156 }
8157
8158 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8159    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8160    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8161    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8162
8163 void
8164 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8165                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8166                  const char *cond_string,
8167                  const struct breakpoint_ops *ops)
8168 {
8169   symtab_and_line sal;
8170   sal.pspace = current_program_space;
8171
8172   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8173
8174   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8175   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8176 }
8177
8178 void
8179 install_breakpoint (int internal, std::unique_ptr<breakpoint> &&arg, int update_gll)
8180 {
8181   breakpoint *b = add_to_breakpoint_chain (std::move (arg));
8182   set_breakpoint_number (internal, b);
8183   if (is_tracepoint (b))
8184     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8185   if (!internal)
8186     mention (b);
8187   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
8188
8189   if (update_gll)
8190     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8191 }
8192
8193 static void
8194 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8195                                     int tempflag, const char *cond_string,
8196                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8197 {
8198   std::unique_ptr<fork_catchpoint> c (new fork_catchpoint ());
8199
8200   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8201
8202   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8203
8204   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8205 }
8206
8207 /* Exec catchpoints.  */
8208
8209 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8210    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
8211    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8212
8213 struct exec_catchpoint : public breakpoint
8214 {
8215   ~exec_catchpoint () override;
8216
8217   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8218      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8219      triggered.  */
8220   char *exec_pathname;
8221 };
8222
8223 /* Exec catchpoint destructor.  */
8224
8225 exec_catchpoint::~exec_catchpoint ()
8226 {
8227   xfree (this->exec_pathname);
8228 }
8229
8230 static int
8231 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8232 {
8233   return target_insert_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8234 }
8235
8236 static int
8237 remove_catch_exec (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
8238 {
8239   return target_remove_exec_catchpoint (inferior_ptid.pid ());
8240 }
8241
8242 static int
8243 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8244                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8245                            const struct target_waitstatus *ws)
8246 {
8247   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8248
8249   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8250     return 0;
8251
8252   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8253   return 1;
8254 }
8255
8256 static enum print_stop_action
8257 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8258 {
8259   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8260   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8261   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8262
8263   annotate_catchpoint (b->number);
8264   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8265   if (b->disposition == disp_del)
8266     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8267   else
8268     uiout->text ("Catchpoint ");
8269   if (uiout->is_mi_like_p ())
8270     {
8271       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8272       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8273     }
8274   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8275   uiout->text (" (exec'd ");
8276   uiout->field_string ("new-exec", c->exec_pathname);
8277   uiout->text ("), ");
8278
8279   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8280 }
8281
8282 static void
8283 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8284 {
8285   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8286   struct value_print_options opts;
8287   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8288
8289   get_user_print_options (&opts);
8290
8291   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8292      not line up too nicely with the headers, but the effect
8293      is relatively readable).  */
8294   if (opts.addressprint)
8295     uiout->field_skip ("addr");
8296   annotate_field (5);
8297   uiout->text ("exec");
8298   if (c->exec_pathname != NULL)
8299     {
8300       uiout->text (", program \"");
8301       uiout->field_string ("what", c->exec_pathname);
8302       uiout->text ("\" ");
8303     }
8304
8305   if (uiout->is_mi_like_p ())
8306     uiout->field_string ("catch-type", "exec");
8307 }
8308
8309 static void
8310 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8311 {
8312   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8313 }
8314
8315 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8316    catchpoints.  */
8317
8318 static void
8319 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8320 {
8321   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8322   print_recreate_thread (b, fp);
8323 }
8324
8325 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8326
8327 static int
8328 hw_breakpoint_used_count (void)
8329 {
8330   int i = 0;
8331   struct breakpoint *b;
8332   struct bp_location *bl;
8333
8334   ALL_BREAKPOINTS (b)
8335   {
8336     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8337       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8338         {
8339           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8340              one register.  */
8341           i += b->ops->resources_needed (bl);
8342         }
8343   }
8344
8345   return i;
8346 }
8347
8348 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8349    watchpoint.  */
8350
8351 static int
8352 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8353 {
8354   int i = 0;
8355   struct bp_location *bl;
8356
8357   if (!breakpoint_enabled (b))
8358     return 0;
8359
8360   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8361     {
8362       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8363          one register.  */
8364       i += b->ops->resources_needed (bl);
8365     }
8366
8367   return i;
8368 }
8369
8370 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8371    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8372    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8373    types _not_ TYPE.  */
8374
8375 static int
8376 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8377                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8378 {
8379   int i = 0;
8380   struct breakpoint *b;
8381
8382   *other_type_used = 0;
8383   ALL_BREAKPOINTS (b)
8384     {
8385       if (b == except)
8386         continue;
8387       if (!breakpoint_enabled (b))
8388         continue;
8389
8390       if (b->type == type)
8391         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8392       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8393         *other_type_used = 1;
8394     }
8395
8396   return i;
8397 }
8398
8399 void
8400 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8401 {
8402   struct breakpoint *b;
8403
8404   ALL_BREAKPOINTS (b)
8405   {
8406     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8407       {
8408         b->enable_state = bp_call_disabled;
8409         update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8410       }
8411   }
8412 }
8413
8414 void
8415 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8416 {
8417   struct breakpoint *b;
8418
8419   ALL_BREAKPOINTS (b)
8420   {
8421     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8422       {
8423         b->enable_state = bp_enabled;
8424         update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8425       }
8426   }
8427 }
8428
8429 void
8430 disable_breakpoints_before_startup (void)
8431 {
8432   current_program_space->executing_startup = 1;
8433   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8434 }
8435
8436 void
8437 enable_breakpoints_after_startup (void)
8438 {
8439   current_program_space->executing_startup = 0;
8440   breakpoint_re_set ();
8441 }
8442
8443 /* Create a new single-step breakpoint for thread THREAD, with no
8444    locations.  */
8445
8446 static struct breakpoint *
8447 new_single_step_breakpoint (int thread, struct gdbarch *gdbarch)
8448 {
8449   std::unique_ptr<breakpoint> b (new breakpoint ());
8450
8451   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bp_single_step,
8452                                         &momentary_breakpoint_ops);
8453
8454   b->disposition = disp_donttouch;
8455   b->frame_id = null_frame_id;
8456
8457   b->thread = thread;
8458   gdb_assert (b->thread != 0);
8459
8460   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
8461 }
8462
8463 /* Set a momentary breakpoint of type TYPE at address specified by
8464    SAL.  If FRAME_ID is valid, the breakpoint is restricted to that
8465    frame.  */
8466
8467 breakpoint_up
8468 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8469                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8470 {
8471   struct breakpoint *b;
8472
8473   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8474      tail-called one.  */
8475   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8476
8477   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8478   b->enable_state = bp_enabled;
8479   b->disposition = disp_donttouch;
8480   b->frame_id = frame_id;
8481
8482   b->thread = inferior_thread ()->global_num;
8483
8484   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
8485
8486   return breakpoint_up (b);
8487 }
8488
8489 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8490    The new breakpoint will have type TYPE, use OPS as its
8491    breakpoint_ops, and will set enabled to LOC_ENABLED.  */
8492
8493 static struct breakpoint *
8494 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8495                                   enum bptype type,
8496                                   const struct breakpoint_ops *ops,
8497                                   int loc_enabled)
8498 {
8499   struct breakpoint *copy;
8500
8501   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8502   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8503   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8504
8505   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8506   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8507   copy->loc->address = orig->loc->address;
8508   copy->loc->section = orig->loc->section;
8509   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8510   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8511   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8512   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8513   copy->loc->enabled = loc_enabled;
8514   copy->frame_id = orig->frame_id;
8515   copy->thread = orig->thread;
8516   copy->pspace = orig->pspace;
8517
8518   copy->enable_state = bp_enabled;
8519   copy->disposition = disp_donttouch;
8520   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8521
8522   update_global_location_list_nothrow (UGLL_DONT_INSERT);
8523   return copy;
8524 }
8525
8526 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8527    ORIG is NULL.  */
8528
8529 struct breakpoint *
8530 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8531 {
8532   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8533   if (orig == NULL)
8534     return NULL;
8535
8536   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops, 0);
8537 }
8538
8539 breakpoint_up
8540 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8541                                 enum bptype type)
8542 {
8543   struct symtab_and_line sal;
8544
8545   sal = find_pc_line (pc, 0);
8546   sal.pc = pc;
8547   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8548   sal.explicit_pc = 1;
8549
8550   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8551 }
8552 \f
8553
8554 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8555
8556 static void
8557 mention (struct breakpoint *b)
8558 {
8559   b->ops->print_mention (b);
8560   current_uiout->text ("\n");
8561 }
8562 \f
8563
8564 static int bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc);
8565
8566 static struct bp_location *
8567 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8568                             const struct symtab_and_line *sal)
8569 {
8570   struct bp_location *loc, **tmp;
8571   CORE_ADDR adjusted_address;
8572   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8573
8574   if (loc_gdbarch == NULL)
8575     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8576
8577   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8578      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8579      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8580      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8581      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8582      location that's only been partially initialized.  */
8583   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8584                                                 sal->pc, b->type);
8585
8586   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8587   loc = allocate_bp_location (b);
8588   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8589        tmp = &((*tmp)->next))
8590     ;
8591   loc->next = *tmp;
8592   *tmp = loc;
8593
8594   loc->requested_address = sal->pc;
8595   loc->address = adjusted_address;
8596   loc->pspace = sal->pspace;
8597   loc->probe.prob = sal->prob;
8598   loc->probe.objfile = sal->objfile;
8599   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8600   loc->section = sal->section;
8601   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8602   loc->line_number = sal->line;
8603   loc->symtab = sal->symtab;
8604   loc->symbol = sal->symbol;
8605   loc->msymbol = sal->msymbol;
8606   loc->objfile = sal->objfile;
8607
8608   set_breakpoint_location_function (loc,
8609                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8610
8611   /* While by definition, permanent breakpoints are already present in the
8612      code, we don't mark the location as inserted.  Normally one would expect
8613      that GDB could rely on that breakpoint instruction to stop the program,
8614      thus removing the need to insert its own breakpoint, except that executing
8615      the breakpoint instruction can kill the target instead of reporting a
8616      SIGTRAP.  E.g., on SPARC, when interrupts are disabled, executing the
8617      instruction resets the CPU, so QEMU 2.0.0 for SPARC correspondingly dies
8618      with "Trap 0x02 while interrupts disabled, Error state".  Letting the
8619      breakpoint be inserted normally results in QEMU knowing about the GDB
8620      breakpoint, and thus trap before the breakpoint instruction is executed.
8621      (If GDB later needs to continue execution past the permanent breakpoint,
8622      it manually increments the PC, thus avoiding executing the breakpoint
8623      instruction.)  */
8624   if (bp_loc_is_permanent (loc))
8625     loc->permanent = 1;
8626
8627   return loc;
8628 }
8629 \f
8630
8631 /* See breakpoint.h.  */
8632
8633 int
8634 program_breakpoint_here_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
8635 {
8636   int len;
8637   CORE_ADDR addr;
8638   const gdb_byte *bpoint;
8639   gdb_byte *target_mem;
8640
8641   addr = address;
8642   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &len);
8643
8644   /* Software breakpoints unsupported?  */
8645   if (bpoint == NULL)
8646     return 0;
8647
8648   target_mem = (gdb_byte *) alloca (len);
8649
8650   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8651      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8652      breakpoints they are permanent.  */
8653   scoped_restore restore_memory
8654     = make_scoped_restore_show_memory_breakpoints (0);
8655
8656   if (target_read_memory (address, target_mem, len) == 0
8657       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8658     return 1;
8659
8660   return 0;
8661 }
8662
8663 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint,
8664    return 0 otherwise.  */
8665
8666 static int
8667 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8668 {
8669   gdb_assert (loc != NULL);
8670
8671   /* If we have a catchpoint or a watchpoint, just return 0.  We should not
8672      attempt to read from the addresses the locations of these breakpoint types
8673      point to.  program_breakpoint_here_p, below, will attempt to read
8674      memory.  */
8675   if (!breakpoint_address_is_meaningful (loc->owner))
8676     return 0;
8677
8678   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
8679   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8680   return program_breakpoint_here_p (loc->gdbarch, loc->address);
8681 }
8682
8683 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8684    settings of the dprintf style options.  */
8685
8686 static void
8687 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8688 {
8689   char *dprintf_args = b->extra_string;
8690   char *printf_line = NULL;
8691
8692   if (!dprintf_args)
8693     return;
8694
8695   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8696
8697   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8698      insist on it.  */
8699   if (*dprintf_args == ',')
8700     ++dprintf_args;
8701   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8702
8703   if (*dprintf_args != '"')
8704     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8705
8706   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8707     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8708   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8709     {
8710       if (!dprintf_function)
8711         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8712
8713       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8714         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8715                                   dprintf_function,
8716                                   dprintf_channel,
8717                                   dprintf_args);
8718       else
8719         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8720                                   dprintf_function,
8721                                   dprintf_args);
8722     }
8723   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8724     {
8725       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8726         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8727       else
8728         {
8729           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8730           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8731         }
8732     }
8733   else
8734     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8735                     _("Invalid dprintf style."));
8736
8737   gdb_assert (printf_line != NULL);
8738
8739   /* Manufacture a printf sequence.  */
8740   struct command_line *printf_cmd_line
8741     = new struct command_line (simple_control, printf_line);
8742   breakpoint_set_commands (b, counted_command_line (printf_cmd_line,
8743                                                     command_lines_deleter ()));
8744 }
8745
8746 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8747    current style settings.  */
8748
8749 static void
8750 update_dprintf_commands (const char *args, int from_tty,
8751                          struct cmd_list_element *c)
8752 {
8753   struct breakpoint *b;
8754
8755   ALL_BREAKPOINTS (b)
8756     {
8757       if (b->type == bp_dprintf)
8758         update_dprintf_command_list (b);
8759     }
8760 }
8761
8762 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use LOCATION
8763    as a description of the location, and COND_STRING
8764    as condition expression.  If LOCATION is NULL then create an
8765    "address location" from the address in the SAL.  */
8766
8767 static void
8768 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8769                      gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8770                      event_location_up &&location,
8771                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8772                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8773                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8774                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8775                      int thread, int task, int ignore_count,
8776                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8777                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8778                      int display_canonical)
8779 {
8780   int i;
8781
8782   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8783     {
8784       int target_resources_ok;
8785
8786       i = hw_breakpoint_used_count ();
8787       target_resources_ok =
8788         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8789                                             i + 1, 0);
8790       if (target_resources_ok == 0)
8791         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8792       else if (target_resources_ok < 0)
8793         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8794     }
8795
8796   gdb_assert (!sals.empty ());
8797
8798   for (const auto &sal : sals)
8799     {
8800       struct bp_location *loc;
8801
8802       if (from_tty)
8803         {
8804           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8805           if (!loc_gdbarch)
8806             loc_gdbarch = gdbarch;
8807
8808           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8809                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8810         }
8811
8812       if (&sal == &sals[0])
8813         {
8814           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8815           b->thread = thread;
8816           b->task = task;
8817
8818           b->cond_string = cond_string.release ();
8819           b->extra_string = extra_string.release ();
8820           b->ignore_count = ignore_count;
8821           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8822           b->disposition = disposition;
8823
8824           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8825             b->loc->inserted = 1;
8826
8827           if (type == bp_static_tracepoint)
8828             {
8829               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8830               struct static_tracepoint_marker marker;
8831
8832               if (strace_marker_p (b))
8833                 {
8834                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8835                      wouldn't see a sal for it.  */
8836                   const char *p
8837                     = &event_location_to_string (b->location.get ())[3];
8838                   const char *endp;
8839
8840                   p = skip_spaces (p);
8841
8842                   endp = skip_to_space (p);
8843
8844                   t->static_trace_marker_id.assign (p, endp - p);
8845
8846                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8847                                      "marker \"%s\"\n"),
8848                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8849                 }
8850               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8851                 {
8852                   t->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
8853
8854                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8855                                      "marker \"%s\"\n"),
8856                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8857                 }
8858               else
8859                 warning (_("Couldn't determine the static "
8860                            "tracepoint marker to probe"));
8861             }
8862
8863           loc = b->loc;
8864         }
8865       else
8866         {
8867           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8868           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8869             loc->inserted = 1;
8870         }
8871
8872       if (b->cond_string)
8873         {
8874           const char *arg = b->cond_string;
8875
8876           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8877                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8878           if (*arg)
8879               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8880         }
8881
8882       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8883          command line, otherwise it's an error.  */
8884       if (type == bp_dprintf)
8885         {
8886           if (b->extra_string)
8887             update_dprintf_command_list (b);
8888           else
8889             error (_("Format string required"));
8890         }
8891       else if (b->extra_string)
8892         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
8893     }
8894
8895   b->display_canonical = display_canonical;
8896   if (location != NULL)
8897     b->location = std::move (location);
8898   else
8899     b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
8900   b->filter = filter.release ();
8901 }
8902
8903 static void
8904 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8905                        gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8906                        event_location_up &&location,
8907                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8908                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8909                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8910                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8911                        int thread, int task, int ignore_count,
8912                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8913                        int enabled, int internal, unsigned flags,
8914                        int display_canonical)
8915 {
8916   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type);
8917
8918   init_breakpoint_sal (b.get (), gdbarch,
8919                        sals, std::move (location),
8920                        std::move (filter),
8921                        std::move (cond_string),
8922                        std::move (extra_string),
8923                        type, disposition,
8924                        thread, task, ignore_count,
8925                        ops, from_tty,
8926                        enabled, internal, flags,
8927                        display_canonical);
8928
8929   install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
8930 }
8931
8932 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
8933    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
8934    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
8935    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
8936    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
8937    function.  In that case, it's still not possible to specify
8938    separate conditions for different overloaded functions, so
8939    we take just a single condition string.
8940    
8941    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
8942    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
8943    array contents).  If the function fails (error() is called), the
8944    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
8945    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
8946
8947 static void
8948 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8949                         struct linespec_result *canonical,
8950                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8951                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8952                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8953                         int thread, int task, int ignore_count,
8954                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8955                         int enabled, int internal, unsigned flags)
8956 {
8957   if (canonical->pre_expanded)
8958     gdb_assert (canonical->lsals.size () == 1);
8959
8960   for (const auto &lsal : canonical->lsals)
8961     {
8962       /* Note that 'location' can be NULL in the case of a plain
8963          'break', without arguments.  */
8964       event_location_up location
8965         = (canonical->location != NULL
8966            ? copy_event_location (canonical->location.get ()) : NULL);
8967       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter_string
8968         (lsal.canonical != NULL ? xstrdup (lsal.canonical) : NULL);
8969
8970       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal.sals,
8971                              std::move (location),
8972                              std::move (filter_string),
8973                              std::move (cond_string),
8974                              std::move (extra_string),
8975                              type, disposition,
8976                              thread, task, ignore_count, ops,
8977                              from_tty, enabled, internal, flags,
8978                              canonical->special_display);
8979     }
8980 }
8981
8982 /* Parse LOCATION which is assumed to be a SAL specification possibly
8983    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
8984    addresses found.  LOCATION points to the end of the SAL (for
8985    linespec locations).
8986
8987    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
8988    the caller's responsibility to free them.  */
8989
8990 static void
8991 parse_breakpoint_sals (const struct event_location *location,
8992                        struct linespec_result *canonical)
8993 {
8994   struct symtab_and_line cursal;
8995
8996   if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
8997     {
8998       const char *spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
8999
9000       if (spec == NULL)
9001         {
9002           /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default
9003              breakpoint address.  */
9004           if (last_displayed_sal_is_valid ())
9005             {
9006               /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9007                  corresponding to the last call to print_frame_info.
9008                  Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9009                  as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9010                  find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9011               symtab_and_line sal = get_last_displayed_sal ();
9012               CORE_ADDR pc = sal.pc;
9013
9014               sal = find_pc_line (pc, 0);
9015
9016               /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9017                  where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9018                  make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9019                  trying to expand the list of sals to include all other
9020                  instances with the same symtab and line.  */
9021               sal.pc = pc;
9022               sal.explicit_pc = 1;
9023
9024               struct linespec_sals lsal;
9025               lsal.sals = {sal};
9026               lsal.canonical = NULL;
9027
9028               canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
9029               return;
9030             }
9031           else
9032             error (_("No default breakpoint address now."));
9033         }
9034     }
9035
9036   /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9037      current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9038      This should produce the results we want almost all of the
9039      time while leaving default_breakpoint_* alone.
9040
9041      ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9042      may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9043   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9044   if (last_displayed_sal_is_valid ())
9045     {
9046       const char *spec = NULL;
9047
9048       if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9049         spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9050
9051       if (!cursal.symtab
9052           || (spec != NULL
9053               && strchr ("+-", spec[0]) != NULL
9054               && spec[1] != '['))
9055         {
9056           decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9057                             get_last_displayed_symtab (),
9058                             get_last_displayed_line (),
9059                             canonical, NULL, NULL);
9060           return;
9061         }
9062     }
9063
9064   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9065                     cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9066 }
9067
9068
9069 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9070    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9071
9072 static void
9073 breakpoint_sals_to_pc (std::vector<symtab_and_line> &sals)
9074 {    
9075   for (auto &sal : sals)
9076     resolve_sal_pc (&sal);
9077 }
9078
9079 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9080    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9081    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9082    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9083    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9084    it, etc.  */
9085
9086 static void
9087 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9088                             gdb::array_view<const symtab_and_line> sals)
9089 {
9090   for (const auto &sal : sals)
9091     {
9092       struct gdbarch *sarch;
9093
9094       sarch = get_sal_arch (sal);
9095       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9096          associated with SAL.  */
9097       if (sarch == NULL)
9098         sarch = gdbarch;
9099       std::string msg;
9100       if (!gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal.pc, &msg))
9101         error (_("May not have a fast tracepoint at %s%s"),
9102                paddress (sarch, sal.pc), msg.c_str ());
9103     }
9104 }
9105
9106 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9107    accepted by the 'break' command, extract the condition
9108    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9109    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9110    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9111    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9112
9113 static void
9114 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9115                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9116                            char **rest)
9117 {
9118   *cond_string = NULL;
9119   *thread = -1;
9120   *task = 0;
9121   *rest = NULL;
9122
9123   while (tok && *tok)
9124     {
9125       const char *end_tok;
9126       int toklen;
9127       const char *cond_start = NULL;
9128       const char *cond_end = NULL;
9129
9130       tok = skip_spaces (tok);
9131
9132       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9133         {
9134           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9135           return;
9136         }
9137
9138       end_tok = skip_to_space (tok);
9139
9140       toklen = end_tok - tok;
9141
9142       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9143         {
9144           tok = cond_start = end_tok + 1;
9145           parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9146           cond_end = tok;
9147           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9148         }
9149       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9150         {
9151           const char *tmptok;
9152           struct thread_info *thr;
9153
9154           tok = end_tok + 1;
9155           thr = parse_thread_id (tok, &tmptok);
9156           if (tok == tmptok)
9157             error (_("Junk after thread keyword."));
9158           *thread = thr->global_num;
9159           tok = tmptok;
9160         }
9161       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9162         {
9163           char *tmptok;
9164
9165           tok = end_tok + 1;
9166           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9167           if (tok == tmptok)
9168             error (_("Junk after task keyword."));
9169           if (!valid_task_id (*task))
9170             error (_("Unknown task %d."), *task);
9171           tok = tmptok;
9172         }
9173       else if (rest)
9174         {
9175           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9176           return;
9177         }
9178       else
9179         error (_("Junk at end of arguments."));
9180     }
9181 }
9182
9183 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9184
9185 static std::vector<symtab_and_line>
9186 decode_static_tracepoint_spec (const char **arg_p)
9187 {
9188   const char *p = &(*arg_p)[3];
9189   const char *endp;
9190
9191   p = skip_spaces (p);
9192
9193   endp = skip_to_space (p);
9194
9195   std::string marker_str (p, endp - p);
9196
9197   std::vector<static_tracepoint_marker> markers
9198     = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str.c_str ());
9199   if (markers.empty ())
9200     error (_("No known static tracepoint marker named %s"),
9201            marker_str.c_str ());
9202
9203   std::vector<symtab_and_line> sals;
9204   sals.reserve (markers.size ());
9205
9206   for (const static_tracepoint_marker &marker : markers)
9207     {
9208       symtab_and_line sal = find_pc_line (marker.address, 0);
9209       sal.pc = marker.address;
9210       sals.push_back (sal);
9211    }
9212
9213   *arg_p = endp;
9214   return sals;
9215 }
9216
9217 /* See breakpoint.h.  */
9218
9219 int
9220 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9221                    const struct event_location *location,
9222                    const char *cond_string,
9223                    int thread, const char *extra_string,
9224                    int parse_extra,
9225                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9226                    int ignore_count,
9227                    enum auto_boolean pending_break_support,
9228                    const struct breakpoint_ops *ops,
9229                    int from_tty, int enabled, int internal,
9230                    unsigned flags)
9231 {
9232   struct linespec_result canonical;
9233   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9234   int pending = 0;
9235   int task = 0;
9236   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9237
9238   gdb_assert (ops != NULL);
9239
9240   /* If extra_string isn't useful, set it to NULL.  */
9241   if (extra_string != NULL && *extra_string == '\0')
9242     extra_string = NULL;
9243
9244   TRY
9245     {
9246       ops->create_sals_from_location (location, &canonical, type_wanted);
9247     }
9248   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
9249     {
9250       /* If caller is interested in rc value from parse, set
9251          value.  */
9252       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR)
9253         {
9254           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9255              error.  */
9256
9257           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9258             throw_exception (e);
9259
9260           exception_print (gdb_stderr, e);
9261
9262           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9263              selects no, then simply return the error code.  */
9264           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9265               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9266                           bptype_string (type_wanted)))
9267             return 0;
9268
9269           /* At this point, either the user was queried about setting
9270              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9271              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9272              is defaulted on behalf of the user.  */
9273           pending = 1;
9274         }
9275       else
9276         throw_exception (e);
9277     }
9278   END_CATCH
9279
9280   if (!pending && canonical.lsals.empty ())
9281     return 0;
9282
9283   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9284      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9285      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9286      then the memory is not reclaimed.  */
9287   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9288
9289   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9290      are ok for the target.  */
9291   if (!pending)
9292     {
9293       for (auto &lsal : canonical.lsals)
9294         breakpoint_sals_to_pc (lsal.sals);
9295     }
9296
9297   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9298   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9299     {
9300       for (const auto &lsal : canonical.lsals)
9301         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, lsal.sals);
9302     }
9303
9304   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9305      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9306      breakpoint.  */
9307   if (!pending)
9308     {
9309       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string_copy;
9310       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string_copy;
9311
9312       if (parse_extra)
9313         {
9314           char *rest;
9315           char *cond;
9316
9317           const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
9318
9319           /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9320              from thread number, so parsing in context of first
9321              sal is OK.  When setting the breakpoint we'll
9322              re-parse it in context of each sal.  */
9323
9324           find_condition_and_thread (extra_string, lsal.sals[0].pc,
9325                                      &cond, &thread, &task, &rest);
9326           cond_string_copy.reset (cond);
9327           extra_string_copy.reset (rest);
9328         }
9329       else
9330         {
9331           if (type_wanted != bp_dprintf
9332               && extra_string != NULL && *extra_string != '\0')
9333                 error (_("Garbage '%s' at end of location"), extra_string);
9334
9335           /* Create a private copy of condition string.  */
9336           if (cond_string)
9337             cond_string_copy.reset (xstrdup (cond_string));
9338           /* Create a private copy of any extra string.  */
9339           if (extra_string)
9340             extra_string_copy.reset (xstrdup (extra_string));
9341         }
9342
9343       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical,
9344                                    std::move (cond_string_copy),
9345                                    std::move (extra_string_copy),
9346                                    type_wanted,
9347                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9348                                    thread, task, ignore_count, ops,
9349                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9350     }
9351   else
9352     {
9353       std::unique_ptr <breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type_wanted);
9354
9355       init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, type_wanted, ops);
9356       b->location = copy_event_location (location);
9357
9358       if (parse_extra)
9359         b->cond_string = NULL;
9360       else
9361         {
9362           /* Create a private copy of condition string.  */
9363           b->cond_string = cond_string != NULL ? xstrdup (cond_string) : NULL;
9364           b->thread = thread;
9365         }
9366
9367       /* Create a private copy of any extra string.  */
9368       b->extra_string = extra_string != NULL ? xstrdup (extra_string) : NULL;
9369       b->ignore_count = ignore_count;
9370       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9371       b->condition_not_parsed = 1;
9372       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9373       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9374            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9375         b->pspace = current_program_space;
9376
9377       install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
9378     }
9379   
9380   if (canonical.lsals.size () > 1)
9381     {
9382       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9383                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9384       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9385     }
9386
9387   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9388      breakpoint.  */
9389   discard_cleanups (bkpt_chain);
9390
9391   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9392   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9393
9394   return 1;
9395 }
9396
9397 /* Set a breakpoint.
9398    ARG is a string describing breakpoint address,
9399    condition, and thread.
9400    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9401    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9402    and BP_TEMPFLAG.  */
9403
9404 static void
9405 break_command_1 (const char *arg, int flag, int from_tty)
9406 {
9407   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9408   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9409                              ? bp_hardware_breakpoint
9410                              : bp_breakpoint);
9411   struct breakpoint_ops *ops;
9412
9413   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9414
9415   /* Matching breakpoints on probes.  */
9416   if (location != NULL
9417       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
9418     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9419   else
9420     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9421
9422   create_breakpoint (get_current_arch (),
9423                      location.get (),
9424                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9425                      tempflag, type_wanted,
9426                      0 /* Ignore count */,
9427                      pending_break_support,
9428                      ops,
9429                      from_tty,
9430                      1 /* enabled */,
9431                      0 /* internal */,
9432                      0);
9433 }
9434
9435 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9436
9437 void
9438 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9439 {
9440   CORE_ADDR pc;
9441
9442   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9443     {
9444       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9445         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9446                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9447       sal->pc = pc;
9448
9449       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9450          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9451       if (sal->explicit_line)
9452         skip_prologue_sal (sal);
9453     }
9454
9455   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9456     {
9457       const struct blockvector *bv;
9458       const struct block *b;
9459       struct symbol *sym;
9460
9461       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b,
9462                                     SYMTAB_COMPUNIT (sal->symtab));
9463       if (bv != NULL)
9464         {
9465           sym = block_linkage_function (b);
9466           if (sym != NULL)
9467             {
9468               fixup_symbol_section (sym, SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab));
9469               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab),
9470                                                  sym);
9471             }
9472           else
9473             {
9474               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9475                  just have to look harder. This case can be executed
9476                  if we have line numbers but no functions (as can
9477                  happen in assembly source).  */
9478
9479               scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
9480               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9481
9482               bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9483               if (msym.minsym)
9484                 sal->section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9485             }
9486         }
9487     }
9488 }
9489
9490 void
9491 break_command (const char *arg, int from_tty)
9492 {
9493   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9494 }
9495
9496 void
9497 tbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9498 {
9499   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9500 }
9501
9502 static void
9503 hbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9504 {
9505   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9506 }
9507
9508 static void
9509 thbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9510 {
9511   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9512 }
9513
9514 static void
9515 stop_command (const char *arg, int from_tty)
9516 {
9517   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9518 Usage: stop in <function | address>\n\
9519        stop at <line>\n"));
9520 }
9521
9522 static void
9523 stopin_command (const char *arg, int from_tty)
9524 {
9525   int badInput = 0;
9526
9527   if (arg == (char *) NULL)
9528     badInput = 1;
9529   else if (*arg != '*')
9530     {
9531       const char *argptr = arg;
9532       int hasColon = 0;
9533
9534       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9535          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9536          function/method name.  */
9537       while (*argptr && !hasColon)
9538         {
9539           hasColon = (*argptr == ':');
9540           argptr++;
9541         }
9542
9543       if (hasColon)
9544         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9545       else
9546         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9547     }
9548
9549   if (badInput)
9550     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9551   else
9552     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9553 }
9554
9555 static void
9556 stopat_command (const char *arg, int from_tty)
9557 {
9558   int badInput = 0;
9559
9560   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9561     badInput = 1;
9562   else
9563     {
9564       const char *argptr = arg;
9565       int hasColon = 0;
9566
9567       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9568          it is probably a line number.  */
9569       while (*argptr && !hasColon)
9570         {
9571           hasColon = (*argptr == ':');
9572           argptr++;
9573         }
9574
9575       if (hasColon)
9576         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9577       else
9578         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9579     }
9580
9581   if (badInput)
9582     printf_filtered (_("Usage: stop at LINE\n"));
9583   else
9584     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9585 }
9586
9587 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9588    with a prewired command list consisting of a single output command,
9589    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9590    line.  */
9591
9592 static void
9593 dprintf_command (const char *arg, int from_tty)
9594 {
9595   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9596
9597   /* If non-NULL, ARG should have been advanced past the location;
9598      the next character must be ','.  */
9599   if (arg != NULL)
9600     {
9601       if (arg[0] != ',' || arg[1] == '\0')
9602         error (_("Format string required"));
9603       else
9604         {
9605           /* Skip the comma.  */
9606           ++arg;
9607         }
9608     }
9609
9610   create_breakpoint (get_current_arch (),
9611                      location.get (),
9612                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9613                      0, bp_dprintf,
9614                      0 /* Ignore count */,
9615                      pending_break_support,
9616                      &dprintf_breakpoint_ops,
9617                      from_tty,
9618                      1 /* enabled */,
9619                      0 /* internal */,
9620                      0);
9621 }
9622
9623 static void
9624 agent_printf_command (const char *arg, int from_tty)
9625 {
9626   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9627 }
9628
9629 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9630    ranged breakpoints.  */
9631
9632 static int
9633 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9634                                   const address_space *aspace,
9635                                   CORE_ADDR bp_addr,
9636                                   const struct target_waitstatus *ws)
9637 {
9638   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9639       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9640     return 0;
9641
9642   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9643                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9644 }
9645
9646 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9647    ranged breakpoints.  */
9648
9649 static int
9650 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9651 {
9652   return target_ranged_break_num_registers ();
9653 }
9654
9655 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9656    ranged breakpoints.  */
9657
9658 static enum print_stop_action
9659 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9660 {
9661   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9662   struct bp_location *bl = b->loc;
9663   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9664
9665   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9666
9667   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9668   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9669
9670   annotate_breakpoint (b->number);
9671
9672   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
9673
9674   if (b->disposition == disp_del)
9675     uiout->text ("Temporary ranged breakpoint ");
9676   else
9677     uiout->text ("Ranged breakpoint ");
9678   if (uiout->is_mi_like_p ())
9679     {
9680       uiout->field_string ("reason",
9681                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9682       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
9683     }
9684   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
9685   uiout->text (", ");
9686
9687   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9688 }
9689
9690 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9691    ranged breakpoints.  */
9692
9693 static void
9694 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9695                              struct bp_location **last_loc)
9696 {
9697   struct bp_location *bl = b->loc;
9698   struct value_print_options opts;
9699   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9700
9701   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9702   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9703
9704   get_user_print_options (&opts);
9705
9706   if (opts.addressprint)
9707     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9708        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9709     uiout->field_skip ("addr");
9710   annotate_field (5);
9711   print_breakpoint_location (b, bl);
9712   *last_loc = bl;
9713 }
9714
9715 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9716    ranged breakpoints.  */
9717
9718 static void
9719 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9720                                     struct ui_out *uiout)
9721 {
9722   CORE_ADDR address_start, address_end;
9723   struct bp_location *bl = b->loc;
9724   string_file stb;
9725
9726   gdb_assert (bl);
9727
9728   address_start = bl->address;
9729   address_end = address_start + bl->length - 1;
9730
9731   uiout->text ("\taddress range: ");
9732   stb.printf ("[%s, %s]",
9733               print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9734               print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9735   uiout->field_stream ("addr", stb);
9736   uiout->text ("\n");
9737 }
9738
9739 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9740    ranged breakpoints.  */
9741
9742 static void
9743 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9744 {
9745   struct bp_location *bl = b->loc;
9746   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9747
9748   gdb_assert (bl);
9749   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9750
9751   uiout->message (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9752                   b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9753                   paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9754 }
9755
9756 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9757    ranged breakpoints.  */
9758
9759 static void
9760 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9761 {
9762   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s",
9763                       event_location_to_string (b->location.get ()),
9764                       event_location_to_string (b->location_range_end.get ()));
9765   print_recreate_thread (b, fp);
9766 }
9767
9768 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9769
9770 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9771
9772 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9773    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9774    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9775    last instruction of the given line.  */
9776
9777 static CORE_ADDR
9778 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9779 {
9780   CORE_ADDR end;
9781
9782   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9783      find the address of the end of the given location.  */
9784   if (sal.explicit_pc)
9785     end = sal.pc;
9786   else
9787     {
9788       int ret;
9789       CORE_ADDR start;
9790
9791       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9792       if (!ret)
9793         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9794
9795       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9796       end--;
9797     }
9798
9799   return end;
9800 }
9801
9802 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9803
9804 static void
9805 break_range_command (const char *arg, int from_tty)
9806 {
9807   const char *arg_start;
9808   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9809   int bp_count, can_use_bp, length;
9810   CORE_ADDR end;
9811   struct breakpoint *b;
9812
9813   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
9814   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
9815     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
9816
9817   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
9818   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
9819   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9820                                                    bp_count, 0);
9821   if (can_use_bp < 0)
9822     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9823
9824   arg = skip_spaces (arg);
9825   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
9826     error(_("No address range specified."));
9827
9828   arg_start = arg;
9829   event_location_up start_location = string_to_event_location (&arg,
9830                                                                current_language);
9831   parse_breakpoint_sals (start_location.get (), &canonical_start);
9832
9833   if (arg[0] != ',')
9834     error (_("Too few arguments."));
9835   else if (canonical_start.lsals.empty ())
9836     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
9837
9838   const linespec_sals &lsal_start = canonical_start.lsals[0];
9839
9840   if (canonical_start.lsals.size () > 1
9841       || lsal_start.sals.size () != 1)
9842     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9843
9844   const symtab_and_line &sal_start = lsal_start.sals[0];
9845   std::string addr_string_start (arg_start, arg - arg_start);
9846
9847   arg++;        /* Skip the comma.  */
9848   arg = skip_spaces (arg);
9849
9850   /* Parse the end location.  */
9851
9852   arg_start = arg;
9853
9854   /* We call decode_line_full directly here instead of using
9855      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
9856      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
9857      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
9858      where +14 means 14 lines from the start location.  */
9859   event_location_up end_location = string_to_event_location (&arg,
9860                                                              current_language);
9861   decode_line_full (end_location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9862                     sal_start.symtab, sal_start.line,
9863                     &canonical_end, NULL, NULL);
9864
9865   if (canonical_end.lsals.empty ())
9866     error (_("Could not find location of the end of the range."));
9867
9868   const linespec_sals &lsal_end = canonical_end.lsals[0];
9869   if (canonical_end.lsals.size () > 1
9870       || lsal_end.sals.size () != 1)
9871     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9872
9873   const symtab_and_line &sal_end = lsal_end.sals[0];
9874
9875   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
9876   if (sal_start.pc > end)
9877     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
9878
9879   length = end - sal_start.pc + 1;
9880   if (length < 0)
9881     /* Length overflowed.  */
9882     error (_("Address range too large."));
9883   else if (length == 1)
9884     {
9885       /* This range is simple enough to be handled by
9886          the `hbreak' command.  */
9887       hbreak_command (&addr_string_start[0], 1);
9888
9889       return;
9890     }
9891
9892   /* Now set up the breakpoint.  */
9893   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
9894                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
9895   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
9896   b->number = breakpoint_count;
9897   b->disposition = disp_donttouch;
9898   b->location = std::move (start_location);
9899   b->location_range_end = std::move (end_location);
9900   b->loc->length = length;
9901
9902   mention (b);
9903   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
9904   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9905 }
9906
9907 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
9908     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
9909     some constant expressions and in such case still falsely return
9910     zero.  */
9911
9912 static int
9913 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
9914 {
9915   int i = exp->nelts;
9916
9917   while (i > 0)
9918     {
9919       int oplenp, argsp;
9920
9921       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
9922       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
9923       i -= oplenp;
9924
9925       switch (exp->elts[i].opcode)
9926         {
9927         case BINOP_ADD:
9928         case BINOP_SUB:
9929         case BINOP_MUL:
9930         case BINOP_DIV:
9931         case BINOP_REM:
9932         case BINOP_MOD:
9933         case BINOP_LSH:
9934         case BINOP_RSH:
9935         case BINOP_LOGICAL_AND:
9936         case BINOP_LOGICAL_OR:
9937         case BINOP_BITWISE_AND:
9938         case BINOP_BITWISE_IOR:
9939         case BINOP_BITWISE_XOR:
9940         case BINOP_EQUAL:
9941         case BINOP_NOTEQUAL:
9942         case BINOP_LESS:
9943         case BINOP_GTR:
9944         case BINOP_LEQ:
9945         case BINOP_GEQ:
9946         case BINOP_REPEAT:
9947         case BINOP_COMMA:
9948         case BINOP_EXP:
9949         case BINOP_MIN:
9950         case BINOP_MAX:
9951         case BINOP_INTDIV:
9952         case BINOP_CONCAT:
9953         case TERNOP_COND:
9954         case TERNOP_SLICE:
9955
9956         case OP_LONG:
9957         case OP_FLOAT:
9958         case OP_LAST:
9959         case OP_COMPLEX:
9960         case OP_STRING:
9961         case OP_ARRAY:
9962         case OP_TYPE:
9963         case OP_TYPEOF:
9964         case OP_DECLTYPE:
9965         case OP_TYPEID:
9966         case OP_NAME:
9967         case OP_OBJC_NSSTRING:
9968
9969         case UNOP_NEG:
9970         case UNOP_LOGICAL_NOT:
9971         case UNOP_COMPLEMENT:
9972         case UNOP_ADDR:
9973         case UNOP_HIGH:
9974         case UNOP_CAST:
9975
9976         case UNOP_CAST_TYPE:
9977         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
9978         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
9979           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
9980              their operands.  If they are constant, then so is the
9981              result of that operation.  For instance, if A and B are
9982              determined to be constants, then so is "A + B".
9983
9984              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
9985              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
9986              ADDR is.  */
9987           break;
9988
9989         case OP_VAR_VALUE:
9990           /* Check whether the associated symbol is a constant.
9991
9992              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
9993              possible that a buggy compiler could mark a variable as
9994              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
9995              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
9996
9997              We also have to check for function symbols because they
9998              are always constant.  */
9999           {
10000             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10001
10002             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10003                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10004                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10005               return 0;
10006             break;
10007           }
10008
10009         /* The default action is to return 0 because we are using
10010            the optimistic approach here: If we don't know something,
10011            then it is not a constant.  */
10012         default:
10013           return 0;
10014         }
10015     }
10016
10017   return 1;
10018 }
10019
10020 /* Watchpoint destructor.  */
10021
10022 watchpoint::~watchpoint ()
10023 {
10024   xfree (this->exp_string);
10025   xfree (this->exp_string_reparse);
10026 }
10027
10028 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10029
10030 static void
10031 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10032 {
10033   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10034
10035   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10036      variables, or it can be on local variables.
10037
10038      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10039      persist across program restarts.  Since they can use variables
10040      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10041      are loaded and unloaded.
10042
10043      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10044      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10045      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10046      but unloading of a shared library will make the expression
10047      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10048      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10049
10050      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10051      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10052      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10053      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10054
10055      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10056      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10057
10058      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10059      reevaluated again when enabled.  */
10060   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10061 }
10062
10063 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10064
10065 static int
10066 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10067 {
10068   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10069   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10070
10071   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10072                                    w->cond_exp.get ());
10073 }
10074
10075 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10076
10077 static int
10078 remove_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10079 {
10080   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10081   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10082
10083   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10084                                    w->cond_exp.get ());
10085 }
10086
10087 static int
10088 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10089                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10090                            const struct target_waitstatus *ws)
10091 {
10092   struct breakpoint *b = bl->owner;
10093   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10094
10095   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10096      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10097      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10098      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10099      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10100      (did not match the data address).  */
10101   if (is_hardware_watchpoint (b)
10102       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10103     return 0;
10104
10105   return 1;
10106 }
10107
10108 static void
10109 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10110 {
10111   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10112
10113   bpstat_check_watchpoint (bs);
10114 }
10115
10116 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10117    hardware watchpoints.  */
10118
10119 static int
10120 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10121 {
10122   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10123   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10124
10125   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10126 }
10127
10128 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10129    hardware watchpoints.  */
10130
10131 static int
10132 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10133 {
10134   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10135   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10136 }
10137
10138 static enum print_stop_action
10139 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10140 {
10141   struct breakpoint *b;
10142   enum print_stop_action result;
10143   struct watchpoint *w;
10144   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10145
10146   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10147
10148   b = bs->breakpoint_at;
10149   w = (struct watchpoint *) b;
10150
10151   annotate_watchpoint (b->number);
10152   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10153
10154   string_file stb;
10155
10156   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> tuple_emitter;
10157   switch (b->type)
10158     {
10159     case bp_watchpoint:
10160     case bp_hardware_watchpoint:
10161       if (uiout->is_mi_like_p ())
10162         uiout->field_string
10163           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10164       mention (b);
10165       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10166       uiout->text ("\nOld value = ");
10167       watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10168       uiout->field_stream ("old", stb);
10169       uiout->text ("\nNew value = ");
10170       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10171       uiout->field_stream ("new", stb);
10172       uiout->text ("\n");
10173       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10174       result = PRINT_UNKNOWN;
10175       break;
10176
10177     case bp_read_watchpoint:
10178       if (uiout->is_mi_like_p ())
10179         uiout->field_string
10180           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10181       mention (b);
10182       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10183       uiout->text ("\nValue = ");
10184       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10185       uiout->field_stream ("value", stb);
10186       uiout->text ("\n");
10187       result = PRINT_UNKNOWN;
10188       break;
10189
10190     case bp_access_watchpoint:
10191       if (bs->old_val != NULL)
10192         {
10193           if (uiout->is_mi_like_p ())
10194             uiout->field_string
10195               ("reason",
10196                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10197           mention (b);
10198           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10199           uiout->text ("\nOld value = ");
10200           watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10201           uiout->field_stream ("old", stb);
10202           uiout->text ("\nNew value = ");
10203         }
10204       else
10205         {
10206           mention (b);
10207           if (uiout->is_mi_like_p ())
10208             uiout->field_string
10209               ("reason",
10210                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10211           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10212           uiout->text ("\nValue = ");
10213         }
10214       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10215       uiout->field_stream ("new", stb);
10216       uiout->text ("\n");
10217       result = PRINT_UNKNOWN;
10218       break;
10219     default:
10220       result = PRINT_UNKNOWN;
10221     }
10222
10223   return result;
10224 }
10225
10226 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10227    watchpoints.  */
10228
10229 static void
10230 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10231 {
10232   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10233   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10234   const char *tuple_name;
10235
10236   switch (b->type)
10237     {
10238     case bp_watchpoint:
10239       uiout->text ("Watchpoint ");
10240       tuple_name = "wpt";
10241       break;
10242     case bp_hardware_watchpoint:
10243       uiout->text ("Hardware watchpoint ");
10244       tuple_name = "wpt";
10245       break;
10246     case bp_read_watchpoint:
10247       uiout->text ("Hardware read watchpoint ");
10248       tuple_name = "hw-rwpt";
10249       break;
10250     case bp_access_watchpoint:
10251       uiout->text ("Hardware access (read/write) watchpoint ");
10252       tuple_name = "hw-awpt";
10253       break;
10254     default:
10255       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10256                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10257     }
10258
10259   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10260   uiout->field_int ("number", b->number);
10261   uiout->text (": ");
10262   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10263 }
10264
10265 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10266    watchpoints.  */
10267
10268 static void
10269 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10270 {
10271   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10272
10273   switch (b->type)
10274     {
10275     case bp_watchpoint:
10276     case bp_hardware_watchpoint:
10277       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10278       break;
10279     case bp_read_watchpoint:
10280       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10281       break;
10282     case bp_access_watchpoint:
10283       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10284       break;
10285     default:
10286       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10287                       _("Invalid watchpoint type."));
10288     }
10289
10290   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10291   print_recreate_thread (b, fp);
10292 }
10293
10294 /* Implement the "explains_signal" breakpoint_ops method for
10295    watchpoints.  */
10296
10297 static int
10298 explains_signal_watchpoint (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
10299 {
10300   /* A software watchpoint cannot cause a signal other than
10301      GDB_SIGNAL_TRAP.  */
10302   if (b->type == bp_watchpoint && sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
10303     return 0;
10304
10305   return 1;
10306 }
10307
10308 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10309
10310 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10311
10312 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10313    masked hardware watchpoints.  */
10314
10315 static int
10316 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10317 {
10318   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10319
10320   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10321                                         bl->watchpoint_type);
10322 }
10323
10324 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10325    masked hardware watchpoints.  */
10326
10327 static int
10328 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10329 {
10330   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10331
10332   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10333                                         bl->watchpoint_type);
10334 }
10335
10336 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10337    masked hardware watchpoints.  */
10338
10339 static int
10340 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10341 {
10342   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10343
10344   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10345 }
10346
10347 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10348    masked hardware watchpoints.  */
10349
10350 static int
10351 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10352 {
10353   return 0;
10354 }
10355
10356 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10357    masked hardware watchpoints.  */
10358
10359 static enum print_stop_action
10360 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10361 {
10362   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10363   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10364
10365   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10366   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10367
10368   annotate_watchpoint (b->number);
10369   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10370
10371   switch (b->type)
10372     {
10373     case bp_hardware_watchpoint:
10374       if (uiout->is_mi_like_p ())
10375         uiout->field_string
10376           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10377       break;
10378
10379     case bp_read_watchpoint:
10380       if (uiout->is_mi_like_p ())
10381         uiout->field_string
10382           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10383       break;
10384
10385     case bp_access_watchpoint:
10386       if (uiout->is_mi_like_p ())
10387         uiout->field_string
10388           ("reason",
10389            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10390       break;
10391     default:
10392       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10393                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10394     }
10395
10396   mention (b);
10397   uiout->text (_("\n\
10398 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10399 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10400   uiout->text ("\n");
10401
10402   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10403   return PRINT_UNKNOWN;
10404 }
10405
10406 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10407    masked hardware watchpoints.  */
10408
10409 static void
10410 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10411                                     struct ui_out *uiout)
10412 {
10413   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10414
10415   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10416   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10417
10418   uiout->text ("\tmask ");
10419   uiout->field_core_addr ("mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10420   uiout->text ("\n");
10421 }
10422
10423 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10424    masked hardware watchpoints.  */
10425
10426 static void
10427 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10428 {
10429   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10430   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10431   const char *tuple_name;
10432
10433   switch (b->type)
10434     {
10435     case bp_hardware_watchpoint:
10436       uiout->text ("Masked hardware watchpoint ");
10437       tuple_name = "wpt";
10438       break;
10439     case bp_read_watchpoint:
10440       uiout->text ("Masked hardware read watchpoint ");
10441       tuple_name = "hw-rwpt";
10442       break;
10443     case bp_access_watchpoint:
10444       uiout->text ("Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10445       tuple_name = "hw-awpt";
10446       break;
10447     default:
10448       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10449                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10450     }
10451
10452   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10453   uiout->field_int ("number", b->number);
10454   uiout->text (": ");
10455   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10456 }
10457
10458 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10459    masked hardware watchpoints.  */
10460
10461 static void
10462 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10463 {
10464   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10465   char tmp[40];
10466
10467   switch (b->type)
10468     {
10469     case bp_hardware_watchpoint:
10470       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10471       break;
10472     case bp_read_watchpoint:
10473       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10474       break;
10475     case bp_access_watchpoint:
10476       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10477       break;
10478     default:
10479       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10480                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10481     }
10482
10483   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10484   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10485   print_recreate_thread (b, fp);
10486 }
10487
10488 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10489
10490 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10491
10492 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10493
10494 static int
10495 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10496 {
10497   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10498 }
10499
10500 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10501                 hw_read:   watch read, 
10502                 hw_access: watch access (read or write) */
10503 static void
10504 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10505                  int just_location, int internal)
10506 {
10507   struct breakpoint *scope_breakpoint = NULL;
10508   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10509   struct value *result;
10510   int saved_bitpos = 0, saved_bitsize = 0;
10511   const char *exp_start = NULL;
10512   const char *exp_end = NULL;
10513   const char *tok, *end_tok;
10514   int toklen = -1;
10515   const char *cond_start = NULL;
10516   const char *cond_end = NULL;
10517   enum bptype bp_type;
10518   int thread = -1;
10519   int pc = 0;
10520   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10521      the hardware watchpoint.  */
10522   int use_mask = 0;
10523   CORE_ADDR mask = 0;
10524
10525   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10526   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10527     {
10528       const char *value_start;
10529
10530       exp_end = arg + strlen (arg);
10531
10532       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10533          of the arguments string.  */
10534       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10535         {
10536           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10537           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10538             tok--;
10539
10540           /* Find the beginning of the last token.
10541              This is the value of the parameter.  */
10542           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10543             tok--;
10544           value_start = tok + 1;
10545
10546           /* Skip whitespace.  */
10547           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10548             tok--;
10549
10550           end_tok = tok;
10551
10552           /* Find the beginning of the second to last token.
10553              This is the parameter itself.  */
10554           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10555             tok--;
10556           tok++;
10557           toklen = end_tok - tok + 1;
10558
10559           if (toklen == 6 && startswith (tok, "thread"))
10560             {
10561               struct thread_info *thr;
10562               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10563                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10564                  only in a specific thread.  */
10565               const char *endp;
10566
10567               if (thread != -1)
10568                 error(_("You can specify only one thread."));
10569
10570               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10571               thr = parse_thread_id (value_start, &endp);
10572
10573               /* Check if the user provided a valid thread ID.  */
10574               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10575                 invalid_thread_id_error (value_start);
10576
10577               thread = thr->global_num;
10578             }
10579           else if (toklen == 4 && startswith (tok, "mask"))
10580             {
10581               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10582                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10583                  facility.  */
10584               struct value *mask_value, *mark;
10585
10586               if (use_mask)
10587                 error(_("You can specify only one mask."));
10588
10589               use_mask = just_location = 1;
10590
10591               mark = value_mark ();
10592               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10593               mask = value_as_address (mask_value);
10594               value_free_to_mark (mark);
10595             }
10596           else
10597             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10598             break;
10599
10600           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10601              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10602           exp_end = tok;
10603         }
10604     }
10605   else
10606     exp_end = arg;
10607
10608   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10609      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10610      ARG.  */
10611   innermost_block.reset ();
10612   std::string expression (arg, exp_end - arg);
10613   exp_start = arg = expression.c_str ();
10614   expression_up exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10615   exp_end = arg;
10616   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10617      This makes the eventual display of the expression string a bit
10618      prettier.  */
10619   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10620     --exp_end;
10621
10622   /* Checking if the expression is not constant.  */
10623   if (watchpoint_exp_is_const (exp.get ()))
10624     {
10625       int len;
10626
10627       len = exp_end - exp_start;
10628       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10629         len--;
10630       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10631     }
10632
10633   exp_valid_block = innermost_block.block ();
10634   struct value *mark = value_mark ();
10635   struct value *val_as_value = nullptr;
10636   fetch_subexp_value (exp.get (), &pc, &val_as_value, &result, NULL,
10637                       just_location);
10638
10639   if (val_as_value != NULL && just_location)
10640     {
10641       saved_bitpos = value_bitpos (val_as_value);
10642       saved_bitsize = value_bitsize (val_as_value);
10643     }
10644
10645   value_ref_ptr val;
10646   if (just_location)
10647     {
10648       int ret;
10649
10650       exp_valid_block = NULL;
10651       val = release_value (value_addr (result));
10652       value_free_to_mark (mark);
10653
10654       if (use_mask)
10655         {
10656           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val.get ()),
10657                                                    mask);
10658           if (ret == -1)
10659             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10660           else if (ret == -2)
10661             error (_("Invalid mask or memory region."));
10662         }
10663     }
10664   else if (val_as_value != NULL)
10665     val = release_value (val_as_value);
10666
10667   tok = skip_spaces (arg);
10668   end_tok = skip_to_space (tok);
10669
10670   toklen = end_tok - tok;
10671   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10672     {
10673       innermost_block.reset ();
10674       tok = cond_start = end_tok + 1;
10675       parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10676
10677       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10678          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10679       cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
10680
10681       cond_end = tok;
10682     }
10683   if (*tok)
10684     error (_("Junk at end of command."));
10685
10686   frame_info *wp_frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10687
10688   /* Save this because create_internal_breakpoint below invalidates
10689      'wp_frame'.  */
10690   frame_id watchpoint_frame = get_frame_id (wp_frame);
10691
10692   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10693      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10694      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10695      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10696   if (exp_valid_block != NULL && wp_frame != NULL)
10697     {
10698       frame_id caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (wp_frame);
10699
10700       if (frame_id_p (caller_frame_id))
10701         {
10702           gdbarch *caller_arch = frame_unwind_caller_arch (wp_frame);
10703           CORE_ADDR caller_pc = frame_unwind_caller_pc (wp_frame);
10704
10705           scope_breakpoint
10706             = create_internal_breakpoint (caller_arch, caller_pc,
10707                                           bp_watchpoint_scope,
10708                                           &momentary_breakpoint_ops);
10709
10710           /* create_internal_breakpoint could invalidate WP_FRAME.  */
10711           wp_frame = NULL;
10712
10713           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10714
10715           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10716           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10717
10718           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10719           scope_breakpoint->frame_id = caller_frame_id;
10720
10721           /* Set the address at which we will stop.  */
10722           scope_breakpoint->loc->gdbarch = caller_arch;
10723           scope_breakpoint->loc->requested_address = caller_pc;
10724           scope_breakpoint->loc->address
10725             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10726                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10727                                          scope_breakpoint->type);
10728         }
10729     }
10730
10731   /* Now set up the breakpoint.  We create all watchpoints as hardware
10732      watchpoints here even if hardware watchpoints are turned off, a call
10733      to update_watchpoint later in this function will cause the type to
10734      drop back to bp_watchpoint (software watchpoint) if required.  */
10735
10736   if (accessflag == hw_read)
10737     bp_type = bp_read_watchpoint;
10738   else if (accessflag == hw_access)
10739     bp_type = bp_access_watchpoint;
10740   else
10741     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10742
10743   std::unique_ptr<watchpoint> w (new watchpoint ());
10744
10745   if (use_mask)
10746     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10747                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10748   else
10749     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10750                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10751   w->thread = thread;
10752   w->disposition = disp_donttouch;
10753   w->pspace = current_program_space;
10754   w->exp = std::move (exp);
10755   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10756   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10757   if (just_location)
10758     {
10759       struct type *t = value_type (val.get ());
10760       CORE_ADDR addr = value_as_address (val.get ());
10761
10762       w->exp_string_reparse
10763         = current_language->la_watch_location_expression (t, addr).release ();
10764
10765       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10766                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10767     }
10768   else
10769     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10770
10771   if (use_mask)
10772     {
10773       w->hw_wp_mask = mask;
10774     }
10775   else
10776     {
10777       w->val = val;
10778       w->val_bitpos = saved_bitpos;
10779       w->val_bitsize = saved_bitsize;
10780       w->val_valid = 1;
10781     }
10782
10783   if (cond_start)
10784     w->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10785   else
10786     w->cond_string = 0;
10787
10788   if (frame_id_p (watchpoint_frame))
10789     {
10790       w->watchpoint_frame = watchpoint_frame;
10791       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10792     }
10793   else
10794     {
10795       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10796       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10797     }
10798
10799   if (scope_breakpoint != NULL)
10800     {
10801       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10802          need to act on them together.  */
10803       w->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10804       scope_breakpoint->related_breakpoint = w.get ();
10805     }
10806
10807   if (!just_location)
10808     value_free_to_mark (mark);
10809
10810   /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10811      that should be inserted.  */
10812   update_watchpoint (w.get (), 1);
10813
10814   install_breakpoint (internal, std::move (w), 1);
10815 }
10816
10817 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
10818    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
10819
10820 static int
10821 can_use_hardware_watchpoint (const std::vector<value_ref_ptr> &vals)
10822 {
10823   int found_memory_cnt = 0;
10824
10825   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
10826   if (!can_use_hw_watchpoints)
10827     return 0;
10828
10829   gdb_assert (!vals.empty ());
10830   struct value *head = vals[0].get ();
10831
10832   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
10833      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
10834      find any register references or function calls, we can't use a
10835      hardware watchpoint.
10836
10837      The idea here is that evaluating an expression generates a series
10838      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
10839      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
10840      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
10841      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
10842      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
10843      the expression, and then scan the chain of values that leaves
10844      behind to decide whether we can detect any possible change to the
10845      expression's final value using only hardware watchpoints.
10846
10847      However, I don't think that the values returned by inferior
10848      function calls are special in any way.  So this function may not
10849      notice that an expression involving an inferior function call
10850      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
10851   for (const value_ref_ptr &iter : vals)
10852     {
10853       struct value *v = iter.get ();
10854
10855       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
10856         {
10857           if (v != head && value_lazy (v))
10858             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
10859                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
10860                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
10861                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
10862                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
10863             ;
10864           else
10865             {
10866               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
10867                  it with hardware watchpoints.  */
10868               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
10869
10870               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
10871                  explicitly, never if they just happen to appear in a
10872                  middle of some value chain.  */
10873               if (v == head
10874                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
10875                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
10876                 {
10877                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
10878                   int len;
10879                   int num_regs;
10880
10881                   len = (target_exact_watchpoints
10882                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
10883                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
10884
10885                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
10886                   if (!num_regs)
10887                     return 0;
10888                   else
10889                     found_memory_cnt += num_regs;
10890                 }
10891             }
10892         }
10893       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
10894                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
10895         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
10896       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
10897         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
10898     }
10899
10900   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
10901      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
10902   return found_memory_cnt;
10903 }
10904
10905 void
10906 watch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10907 {
10908   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
10909 }
10910
10911 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
10912    calls watch_command_1.  */
10913
10914 static void
10915 watch_maybe_just_location (const char *arg, int accessflag, int from_tty)
10916 {
10917   int just_location = 0;
10918
10919   if (arg
10920       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
10921           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
10922     {
10923       arg = skip_spaces (arg);
10924       just_location = 1;
10925     }
10926
10927   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
10928 }
10929
10930 static void
10931 watch_command (const char *arg, int from_tty)
10932 {
10933   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
10934 }
10935
10936 void
10937 rwatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10938 {
10939   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
10940 }
10941
10942 static void
10943 rwatch_command (const char *arg, int from_tty)
10944 {
10945   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
10946 }
10947
10948 void
10949 awatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10950 {
10951   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
10952 }
10953
10954 static void
10955 awatch_command (const char *arg, int from_tty)
10956 {
10957   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
10958 }
10959 \f
10960
10961 /* Data for the FSM that manages the until(location)/advance commands
10962    in infcmd.c.  Here because it uses the mechanisms of
10963    breakpoints.  */
10964
10965 struct until_break_fsm
10966 {
10967   /* The base class.  */
10968   struct thread_fsm thread_fsm;
10969
10970   /* The thread that as current when the command was executed.  */
10971   int thread;
10972
10973   /* The breakpoint set at the destination location.  */
10974   struct breakpoint *location_breakpoint;
10975
10976   /* Breakpoint set at the return address in the caller frame.  May be
10977      NULL.  */
10978   struct breakpoint *caller_breakpoint;
10979 };
10980
10981 static void until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
10982                                       struct thread_info *thread);
10983 static int until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
10984                                         struct thread_info *thread);
10985 static enum async_reply_reason
10986   until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self);
10987
10988 /* until_break_fsm's vtable.  */
10989
10990 static struct thread_fsm_ops until_break_fsm_ops =
10991 {
10992   NULL, /* dtor */
10993   until_break_fsm_clean_up,
10994   until_break_fsm_should_stop,
10995   NULL, /* return_value */
10996   until_break_fsm_async_reply_reason,
10997 };
10998
10999 /* Allocate a new until_break_command_fsm.  */
11000
11001 static struct until_break_fsm *
11002 new_until_break_fsm (struct interp *cmd_interp, int thread,
11003                      breakpoint_up &&location_breakpoint,
11004                      breakpoint_up &&caller_breakpoint)
11005 {
11006   struct until_break_fsm *sm;
11007
11008   sm = XCNEW (struct until_break_fsm);
11009   thread_fsm_ctor (&sm->thread_fsm, &until_break_fsm_ops, cmd_interp);
11010
11011   sm->thread = thread;
11012   sm->location_breakpoint = location_breakpoint.release ();
11013   sm->caller_breakpoint = caller_breakpoint.release ();
11014
11015   return sm;
11016 }
11017
11018 /* Implementation of the 'should_stop' FSM method for the
11019    until(location)/advance commands.  */
11020
11021 static int
11022 until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11023                              struct thread_info *tp)
11024 {
11025   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11026
11027   if (bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11028                               sm->location_breakpoint) != NULL
11029       || (sm->caller_breakpoint != NULL
11030           && bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11031                                      sm->caller_breakpoint) != NULL))
11032     thread_fsm_set_finished (self);
11033
11034   return 1;
11035 }
11036
11037 /* Implementation of the 'clean_up' FSM method for the
11038    until(location)/advance commands.  */
11039
11040 static void
11041 until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11042                           struct thread_info *thread)
11043 {
11044   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11045
11046   /* Clean up our temporary breakpoints.  */
11047   if (sm->location_breakpoint != NULL)
11048     {
11049       delete_breakpoint (sm->location_breakpoint);
11050       sm->location_breakpoint = NULL;
11051     }
11052   if (sm->caller_breakpoint != NULL)
11053     {
11054       delete_breakpoint (sm->caller_breakpoint);
11055       sm->caller_breakpoint = NULL;
11056     }
11057   delete_longjmp_breakpoint (sm->thread);
11058 }
11059
11060 /* Implementation of the 'async_reply_reason' FSM method for the
11061    until(location)/advance commands.  */
11062
11063 static enum async_reply_reason
11064 until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self)
11065 {
11066   return EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED;
11067 }
11068
11069 void
11070 until_break_command (const char *arg, int from_tty, int anywhere)
11071 {
11072   struct frame_info *frame;
11073   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11074   struct frame_id stack_frame_id;
11075   struct frame_id caller_frame_id;
11076   int thread;
11077   struct thread_info *tp;
11078   struct until_break_fsm *sm;
11079
11080   clear_proceed_status (0);
11081
11082   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11083      this function.  */
11084
11085   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
11086
11087   std::vector<symtab_and_line> sals
11088     = (last_displayed_sal_is_valid ()
11089        ? decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
11090                         get_last_displayed_symtab (),
11091                         get_last_displayed_line ())
11092        : decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11093                         NULL, (struct symtab *) NULL, 0));
11094
11095   if (sals.size () != 1)
11096     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11097
11098   symtab_and_line &sal = sals[0];
11099
11100   if (*arg)
11101     error (_("Junk at end of arguments."));
11102
11103   resolve_sal_pc (&sal);
11104
11105   tp = inferior_thread ();
11106   thread = tp->global_num;
11107
11108   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11109      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11110      may need to switch threads), so do any frame handling before
11111      that.  */
11112
11113   frame = get_selected_frame (NULL);
11114   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11115   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11116   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11117
11118   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11119      one.  */
11120
11121   breakpoint_up caller_breakpoint;
11122
11123   gdb::optional<delete_longjmp_breakpoint_cleanup> lj_deleter;
11124
11125   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11126     {
11127       struct symtab_and_line sal2;
11128       struct gdbarch *caller_gdbarch;
11129
11130       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11131       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11132       caller_gdbarch = frame_unwind_caller_arch (frame);
11133       caller_breakpoint = set_momentary_breakpoint (caller_gdbarch,
11134                                                     sal2,
11135                                                     caller_frame_id,
11136                                                     bp_until);
11137
11138       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11139       lj_deleter.emplace (thread);
11140     }
11141
11142   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11143   frame = NULL;
11144
11145   breakpoint_up location_breakpoint;
11146   if (anywhere)
11147     /* If the user told us to continue until a specified location,
11148        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11149     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11150                                                     null_frame_id, bp_until);
11151   else
11152     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11153        only at the very same frame.  */
11154     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11155                                                     stack_frame_id, bp_until);
11156
11157   sm = new_until_break_fsm (command_interp (), tp->global_num,
11158                             std::move (location_breakpoint),
11159                             std::move (caller_breakpoint));
11160   tp->thread_fsm = &sm->thread_fsm;
11161
11162   if (lj_deleter)
11163     lj_deleter->release ();
11164
11165   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
11166 }
11167
11168 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11169    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11170
11171    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11172    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11173    it updates arg to point to the first character following the parsed
11174    if clause in the arg string.  */
11175
11176 const char *
11177 ep_parse_optional_if_clause (const char **arg)
11178 {
11179   const char *cond_string;
11180
11181   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11182     return NULL;
11183
11184   /* Skip the "if" keyword.  */
11185   (*arg) += 2;
11186
11187   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11188      condition string.  */
11189   *arg = skip_spaces (*arg);
11190   cond_string = *arg;
11191
11192   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11193      string.  */
11194   (*arg) += strlen (cond_string);
11195
11196   return cond_string;
11197 }
11198
11199 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11200    process start/exit, etc.  */
11201
11202 typedef enum
11203 {
11204   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11205   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11206 }
11207 catch_fork_kind;
11208
11209 static void
11210 catch_fork_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11211                       struct cmd_list_element *command)
11212 {
11213   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11214   const char *cond_string = NULL;
11215   catch_fork_kind fork_kind;
11216   int tempflag;
11217
11218   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11219   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11220               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11221
11222   if (!arg)
11223     arg = "";
11224   arg = skip_spaces (arg);
11225
11226   /* The allowed syntax is:
11227      catch [v]fork
11228      catch [v]fork if <cond>
11229
11230      First, check if there's an if clause.  */
11231   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11232
11233   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11234     error (_("Junk at end of arguments."));
11235
11236   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11237      and enable reporting of such events.  */
11238   switch (fork_kind)
11239     {
11240     case catch_fork_temporary:
11241     case catch_fork_permanent:
11242       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11243                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11244       break;
11245     case catch_vfork_temporary:
11246     case catch_vfork_permanent:
11247       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11248                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11249       break;
11250     default:
11251       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11252       break;
11253     }
11254 }
11255
11256 static void
11257 catch_exec_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11258                       struct cmd_list_element *command)
11259 {
11260   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11261   int tempflag;
11262   const char *cond_string = NULL;
11263
11264   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11265
11266   if (!arg)
11267     arg = "";
11268   arg = skip_spaces (arg);
11269
11270   /* The allowed syntax is:
11271      catch exec
11272      catch exec if <cond>
11273
11274      First, check if there's an if clause.  */
11275   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11276
11277   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11278     error (_("Junk at end of arguments."));
11279
11280   std::unique_ptr<exec_catchpoint> c (new exec_catchpoint ());
11281   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string,
11282                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11283   c->exec_pathname = NULL;
11284
11285   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
11286 }
11287
11288 void
11289 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11290                                struct gdbarch *gdbarch,
11291                                struct symtab_and_line sal,
11292                                const char *addr_string,
11293                                const struct breakpoint_ops *ops,
11294                                int tempflag,
11295                                int enabled,
11296                                int from_tty)
11297 {
11298   if (from_tty)
11299     {
11300       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11301       if (!loc_gdbarch)
11302         loc_gdbarch = gdbarch;
11303
11304       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11305                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11306       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11307          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11308          used for different exception names will use the same address.
11309          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11310          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11311          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11312          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11313          enough for now, though.  */
11314     }
11315
11316   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11317
11318   b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
11319   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11320   b->location = string_to_event_location (&addr_string,
11321                                           language_def (language_ada));
11322   b->language = language_ada;
11323 }
11324
11325 static void
11326 catch_command (const char *arg, int from_tty)
11327 {
11328   error (_("Catch requires an event name."));
11329 }
11330 \f
11331
11332 static void
11333 tcatch_command (const char *arg, int from_tty)
11334 {
11335   error (_("Catch requires an event name."));
11336 }
11337
11338 /* Compare two breakpoints and return a strcmp-like result.  */
11339
11340 static int
11341 compare_breakpoints (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11342 {
11343   uintptr_t ua = (uintptr_t) a;
11344   uintptr_t ub = (uintptr_t) b;
11345
11346   if (a->number < b->number)
11347     return -1;
11348   else if (a->number > b->number)
11349     return 1;
11350
11351   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11352      the number 0.  */
11353   if (ua < ub)
11354     return -1;
11355   return ua > ub ? 1 : 0;
11356 }
11357
11358 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11359
11360 static void
11361 clear_command (const char *arg, int from_tty)
11362 {
11363   struct breakpoint *b;
11364   int default_match;
11365
11366   std::vector<symtab_and_line> decoded_sals;
11367   symtab_and_line last_sal;
11368   gdb::array_view<symtab_and_line> sals;
11369   if (arg)
11370     {
11371       decoded_sals
11372         = decode_line_with_current_source (arg,
11373                                            (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11374                                             | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11375       default_match = 0;
11376       sals = decoded_sals;
11377     }
11378   else
11379     {
11380       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11381          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11382          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11383       last_sal = get_last_displayed_sal ();
11384       if (last_sal.symtab == 0)
11385         error (_("No source file specified."));
11386
11387       default_match = 1;
11388       sals = last_sal;
11389     }
11390
11391   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11392      seems, because all existing breakpoints typically have both
11393      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11394      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11395
11396      We only support clearing given the address explicitly 
11397      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11398      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11399      due to optimization, all in one block.
11400
11401      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11402      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11403      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11404      since the other PC value is never presented to user, user
11405      can only find it by guessing, and it does not seem important
11406      to support that.  */
11407
11408   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11409      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11410      from_tty is forced true if we delete more than one
11411      breakpoint.  */
11412
11413   std::vector<struct breakpoint *> found;
11414   for (const auto &sal : sals)
11415     {
11416       const char *sal_fullname;
11417
11418       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11419          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11420          If defaulting, clear all bpts on default line
11421          or at default pc.
11422
11423          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11424
11425          0              1             pc
11426          1              1             pc _and_ line
11427          0              0             line
11428          1              0             <can't happen> */
11429
11430       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11431                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11432
11433       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11434       ALL_BREAKPOINTS (b)
11435         {
11436           int match = 0;
11437           /* Are we going to delete b?  */
11438           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11439             {
11440               struct bp_location *loc = b->loc;
11441               for (; loc; loc = loc->next)
11442                 {
11443                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11444                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11445                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11446                                   && sal.pc
11447                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11448                                   && (loc->address == sal.pc)
11449                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11450                                       || loc->section == sal.section));
11451                   int line_match = 0;
11452
11453                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11454                       && loc->symtab != NULL
11455                       && sal_fullname != NULL
11456                       && sal.pspace == loc->pspace
11457                       && loc->line_number == sal.line
11458                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11459                                        sal_fullname) == 0)
11460                     line_match = 1;
11461
11462                   if (pc_match || line_match)
11463                     {
11464                       match = 1;
11465                       break;
11466                     }
11467                 }
11468             }
11469
11470           if (match)
11471             found.push_back (b);
11472         }
11473     }
11474
11475   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11476   if (found.empty ())
11477     {
11478       if (arg)
11479         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11480       else
11481         error (_("No breakpoint at this line."));
11482     }
11483
11484   /* Remove duplicates from the vec.  */
11485   std::sort (found.begin (), found.end (),
11486              [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11487              {
11488                return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) < 0;
11489              });
11490   found.erase (std::unique (found.begin (), found.end (),
11491                             [] (const breakpoint *bp_a, const breakpoint *bp_b)
11492                             {
11493                               return compare_breakpoints (bp_a, bp_b) == 0;
11494                             }),
11495                found.end ());
11496
11497   if (found.size () > 1)
11498     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11499   if (from_tty)
11500     {
11501       if (found.size () == 1)
11502         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11503       else
11504         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11505     }
11506
11507   for (breakpoint *iter : found)
11508     {
11509       if (from_tty)
11510         printf_unfiltered ("%d ", iter->number);
11511       delete_breakpoint (iter);
11512     }
11513   if (from_tty)
11514     putchar_unfiltered ('\n');
11515 }
11516 \f
11517 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11518    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11519    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11520
11521 void
11522 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11523 {
11524   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11525
11526   for (; bs; bs = bs->next)
11527     if (bs->breakpoint_at
11528         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11529         && bs->stop)
11530       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11531
11532   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11533   {
11534     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11535       delete_breakpoint (b);
11536   }
11537 }
11538
11539 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11540    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11541    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11542    secondarily by ordering first permanent elements and
11543    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11544    qsort being an unstable algorithm.  */
11545
11546 static int
11547 bp_locations_compare (const void *ap, const void *bp)
11548 {
11549   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
11550   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
11551
11552   if (a->address != b->address)
11553     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11554
11555   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11556      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11557      grouped.  */
11558
11559   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11560     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11561             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11562
11563   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11564   if (a->permanent != b->permanent)
11565     return (a->permanent < b->permanent) - (a->permanent > b->permanent);
11566
11567   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11568      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11569      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11570
11571   if (a->owner->number != b->owner->number)
11572     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11573             - (a->owner->number < b->owner->number));
11574
11575   return (a > b) - (a < b);
11576 }
11577
11578 /* Set bp_locations_placed_address_before_address_max and
11579    bp_locations_shadow_len_after_address_max according to the current
11580    content of the bp_locations array.  */
11581
11582 static void
11583 bp_locations_target_extensions_update (void)
11584 {
11585   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11586
11587   bp_locations_placed_address_before_address_max = 0;
11588   bp_locations_shadow_len_after_address_max = 0;
11589
11590   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11591     {
11592       CORE_ADDR start, end, addr;
11593
11594       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11595         continue;
11596
11597       start = bl->target_info.placed_address;
11598       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11599
11600       gdb_assert (bl->address >= start);
11601       addr = bl->address - start;
11602       if (addr > bp_locations_placed_address_before_address_max)
11603         bp_locations_placed_address_before_address_max = addr;
11604
11605       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11606
11607       gdb_assert (bl->address < end);
11608       addr = end - bl->address;
11609       if (addr > bp_locations_shadow_len_after_address_max)
11610         bp_locations_shadow_len_after_address_max = addr;
11611     }
11612 }
11613
11614 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
11615
11616 static void
11617 download_tracepoint_locations (void)
11618 {
11619   struct breakpoint *b;
11620   enum tribool can_download_tracepoint = TRIBOOL_UNKNOWN;
11621
11622   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
11623
11624   ALL_TRACEPOINTS (b)
11625     {
11626       struct bp_location *bl;
11627       struct tracepoint *t;
11628       int bp_location_downloaded = 0;
11629
11630       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
11631            ? !may_insert_fast_tracepoints
11632            : !may_insert_tracepoints))
11633         continue;
11634
11635       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_UNKNOWN)
11636         {
11637           if (target_can_download_tracepoint ())
11638             can_download_tracepoint = TRIBOOL_TRUE;
11639           else
11640             can_download_tracepoint = TRIBOOL_FALSE;
11641         }
11642
11643       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_FALSE)
11644         break;
11645
11646       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
11647         {
11648           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
11649              should_be_inserted is equivalent to
11650              unduplicated_should_be_inserted.  */
11651           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
11652             continue;
11653
11654           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
11655
11656           target_download_tracepoint (bl);
11657
11658           bl->inserted = 1;
11659           bp_location_downloaded = 1;
11660         }
11661       t = (struct tracepoint *) b;
11662       t->number_on_target = b->number;
11663       if (bp_location_downloaded)
11664         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
11665     }
11666 }
11667
11668 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
11669
11670 static void
11671 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
11672 {
11673   const int left_inserted = left->inserted;
11674   const int left_duplicate = left->duplicate;
11675   const int left_needs_update = left->needs_update;
11676   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
11677
11678   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
11679   if (is_tracepoint (left->owner))
11680     gdb_assert (!left->duplicate);
11681   if (is_tracepoint (right->owner))
11682     gdb_assert (!right->duplicate);
11683
11684   left->inserted = right->inserted;
11685   left->duplicate = right->duplicate;
11686   left->needs_update = right->needs_update;
11687   left->target_info = right->target_info;
11688   right->inserted = left_inserted;
11689   right->duplicate = left_duplicate;
11690   right->needs_update = left_needs_update;
11691   right->target_info = left_target_info;
11692 }
11693
11694 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
11695    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
11696    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
11697    the target.  */
11698
11699 static void
11700 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
11701 {
11702   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
11703   struct bp_location *loc;
11704   CORE_ADDR address = 0;
11705   int pspace_num;
11706
11707   address = bl->address;
11708   pspace_num = bl->pspace->num;
11709
11710   /* This is only meaningful if the target is
11711      evaluating conditions and if the user has
11712      opted for condition evaluation on the target's
11713      side.  */
11714   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
11715       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
11716     return;
11717
11718   /* Flag all breakpoint locations with this address and
11719      the same program space as the location
11720      as "its condition has changed".  We need to
11721      update the conditions on the target's side.  */
11722   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
11723     {
11724       loc = *loc2p;
11725
11726       if (!is_breakpoint (loc->owner)
11727           || pspace_num != loc->pspace->num)
11728         continue;
11729
11730       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
11731          let everyone know that we already updated the set of locations
11732          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
11733          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
11734          that have already been marked.  */
11735       loc->condition_changed = condition_updated;
11736
11737       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
11738          it later on.  */
11739       loc->cond_bytecode.reset ();
11740     }
11741 }
11742 /* Called whether new breakpoints are created, or existing breakpoints
11743    deleted, to update the global location list and recompute which
11744    locations are duplicate of which.
11745
11746    The INSERT_MODE flag determines whether locations may not, may, or
11747    shall be inserted now.  See 'enum ugll_insert_mode' for more
11748    info.  */
11749
11750 static void
11751 update_global_location_list (enum ugll_insert_mode insert_mode)
11752 {
11753   struct breakpoint *b;
11754   struct bp_location **locp, *loc;
11755   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
11756   CORE_ADDR last_addr = 0;
11757   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
11758   int last_pspace_num = -1;
11759
11760   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
11761      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
11762      Breakpoints and watchpoints of different types are never
11763      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
11764      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
11765      once.  */
11766   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
11767   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
11768   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
11769   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
11770
11771   /* Saved former bp_locations array which we compare against the newly
11772      built bp_locations from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
11773   struct bp_location **old_locp;
11774   unsigned old_locations_count;
11775   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct bp_location *> old_locations (bp_locations);
11776
11777   old_locations_count = bp_locations_count;
11778   bp_locations = NULL;
11779   bp_locations_count = 0;
11780
11781   ALL_BREAKPOINTS (b)
11782     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11783       bp_locations_count++;
11784
11785   bp_locations = XNEWVEC (struct bp_location *, bp_locations_count);
11786   locp = bp_locations;
11787   ALL_BREAKPOINTS (b)
11788     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11789       *locp++ = loc;
11790   qsort (bp_locations, bp_locations_count, sizeof (*bp_locations),
11791          bp_locations_compare);
11792
11793   bp_locations_target_extensions_update ();
11794
11795   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
11796      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
11797      necessary that those locations should be removed from inferior --
11798      if there's another location at the same address (previously
11799      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
11800      location.
11801      
11802      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
11803      and former bp_location array state respectively.  */
11804
11805   locp = bp_locations;
11806   for (old_locp = old_locations.get ();
11807        old_locp < old_locations.get () + old_locations_count;
11808        old_locp++)
11809     {
11810       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
11811       struct bp_location **loc2p;
11812
11813       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
11814          not, we have to free it.  */
11815       int found_object = 0;
11816       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
11817       int keep_in_target = 0;
11818       int removed = 0;
11819
11820       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
11821          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
11822       while (locp < bp_locations + bp_locations_count
11823              && (*locp)->address < old_loc->address)
11824         locp++;
11825
11826       for (loc2p = locp;
11827            (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11828             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11829            loc2p++)
11830         {
11831           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
11832              location that had its condition modified.  If so, we want to send
11833              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
11834              place there.  */
11835           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
11836               && (last_addr != old_loc->address
11837                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
11838             {
11839               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
11840               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
11841             }
11842
11843           if (*loc2p == old_loc)
11844             found_object = 1;
11845         }
11846
11847       /* We have already handled this address, update it so that we don't
11848          have to go through updates again.  */
11849       last_addr = old_loc->address;
11850
11851       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
11852       if (!found_object)
11853         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
11854
11855       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
11856          there's maybe a new location at the same address.  If so,
11857          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
11858          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
11859          at certain location is not inserted.  */
11860
11861       if (old_loc->inserted)
11862         {
11863           /* If the location is inserted now, we might have to remove
11864              it.  */
11865
11866           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
11867             {
11868               /* The location is still present in the location list,
11869                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
11870               keep_in_target = 1;
11871             }
11872           else
11873             {
11874               /* This location still exists, but it won't be kept in the
11875                  target since it may have been disabled.  We proceed to
11876                  remove its target-side condition.  */
11877
11878               /* The location is either no longer present, or got
11879                  disabled.  See if there's another location at the
11880                  same address, in which case we don't need to remove
11881                  this one from the target.  */
11882
11883               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
11884               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
11885                 {
11886                   for (loc2p = locp;
11887                        (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11888                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11889                        loc2p++)
11890                     {
11891                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
11892
11893                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
11894                         {
11895                           /* Read watchpoint locations are switched to
11896                              access watchpoints, if the former are not
11897                              supported, but the latter are.  */
11898                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
11899                             {
11900                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
11901                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
11902                             }
11903
11904                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
11905                              if it should be inserted in case it will be
11906                              unduplicated.  */
11907                           if (loc2 != old_loc
11908                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
11909                             {
11910                               swap_insertion (old_loc, loc2);
11911                               keep_in_target = 1;
11912                               break;
11913                             }
11914                         }
11915                     }
11916                 }
11917             }
11918
11919           if (!keep_in_target)
11920             {
11921               if (remove_breakpoint (old_loc))
11922                 {
11923                   /* This is just about all we can do.  We could keep
11924                      this location on the global list, and try to
11925                      remove it next time, but there's no particular
11926                      reason why we will succeed next time.
11927                      
11928                      Note that at this point, old_loc->owner is still
11929                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
11930                      only after calling us.  */
11931                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
11932                                      "breakpoint %d\n"), 
11933                                    old_loc->owner->number);
11934                 }
11935               removed = 1;
11936             }
11937         }
11938
11939       if (!found_object)
11940         {
11941           if (removed && target_is_non_stop_p ()
11942               && need_moribund_for_location_type (old_loc))
11943             {
11944               /* This location was removed from the target.  In
11945                  non-stop mode, a race condition is possible where
11946                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
11947                  breakpoint are already queued and will arrive later.
11948                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
11949                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
11950                  breakpoint location for a bit, and will retire it
11951                  after we see some number of events.  The theory here
11952                  is that reporting of events should, "on the average",
11953                  be fair, so after a while we'll see events from all
11954                  threads that have anything of interest, and no longer
11955                  need to keep this breakpoint location around.  We
11956                  don't hold locations forever so to reduce chances of
11957                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
11958                  SIGTRAP.
11959
11960                  The heuristic failing can be disastrous on
11961                  decr_pc_after_break targets.
11962
11963                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
11964                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
11965                  because events_till_retirement has reached 0 too
11966                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
11967                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
11968                  the inferior, it will most likely immediately crash
11969                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
11970                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
11971                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
11972                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
11973                  on native x86-linux, and should be less rare on
11974                  targets that do not support new thread events, like
11975                  remote, due to the heuristic depending on
11976                  thread_count.
11977
11978                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
11979                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
11980                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
11981                  behind the debugger's back is asking for trouble.
11982
11983                  Since hardware watchpoint traps are always
11984                  distinguishable from other traps, so we don't need to
11985                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
11986                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
11987                  traps we can no longer explain.  */
11988
11989               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
11990               old_loc->owner = NULL;
11991
11992               moribund_locations.push_back (old_loc);
11993             }
11994           else
11995             {
11996               old_loc->owner = NULL;
11997               decref_bp_location (&old_loc);
11998             }
11999         }
12000     }
12001
12002   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12003      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12004      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12005      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12006      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12007      are sorted first for the same address.
12008
12009      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12010      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12011
12012   bp_loc_first = NULL;
12013   wp_loc_first = NULL;
12014   awp_loc_first = NULL;
12015   rwp_loc_first = NULL;
12016   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12017     {
12018       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12019          non-NULL.  */
12020       struct bp_location **loc_first_p;
12021       b = loc->owner;
12022
12023       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12024           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12025           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12026            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12027            `struct bp_location'.  */
12028           || is_tracepoint (b))
12029         {
12030           /* Clear the condition modification flag.  */
12031           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12032           continue;
12033         }
12034
12035       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12036         loc_first_p = &wp_loc_first;
12037       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12038         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12039       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12040         loc_first_p = &awp_loc_first;
12041       else
12042         loc_first_p = &bp_loc_first;
12043
12044       if (*loc_first_p == NULL
12045           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12046           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12047         {
12048           *loc_first_p = loc;
12049           loc->duplicate = 0;
12050
12051           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12052             {
12053               loc->needs_update = 1;
12054               /* Clear the condition modification flag.  */
12055               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12056             }
12057           continue;
12058         }
12059
12060
12061       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12062          is not duplicated, and is the inserted one.
12063          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12064       if (loc->inserted)
12065         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12066       loc->duplicate = 1;
12067
12068       /* Clear the condition modification flag.  */
12069       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12070     }
12071
12072   if (insert_mode == UGLL_INSERT || breakpoints_should_be_inserted_now ())
12073     {
12074       if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12075         insert_breakpoint_locations ();
12076       else
12077         {
12078           /* Even though the caller told us to not insert new
12079              locations, we may still need to update conditions on the
12080              target's side of breakpoints that were already inserted
12081              if the target is evaluating breakpoint conditions.  We
12082              only update conditions for locations that are marked
12083              "needs_update".  */
12084           update_inserted_breakpoint_locations ();
12085         }
12086     }
12087
12088   if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12089     download_tracepoint_locations ();
12090 }
12091
12092 void
12093 breakpoint_retire_moribund (void)
12094 {
12095   for (int ix = 0; ix < moribund_locations.size (); ++ix)
12096     {
12097       struct bp_location *loc = moribund_locations[ix];
12098       if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12099         {
12100           decref_bp_location (&loc);
12101           unordered_remove (moribund_locations, ix);
12102           --ix;
12103         }
12104     }
12105 }
12106
12107 static void
12108 update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode insert_mode)
12109 {
12110
12111   TRY
12112     {
12113       update_global_location_list (insert_mode);
12114     }
12115   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12116     {
12117     }
12118   END_CATCH
12119 }
12120
12121 /* Clear BKP from a BPS.  */
12122
12123 static void
12124 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12125 {
12126   bpstat bs;
12127
12128   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12129     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12130       {
12131         bs->breakpoint_at = NULL;
12132         bs->old_val = NULL;
12133         /* bs->commands will be freed later.  */
12134       }
12135 }
12136
12137 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12138 static int
12139 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12140 {
12141   struct breakpoint *bpt = (struct breakpoint *) data;
12142
12143   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12144   return 0;
12145 }
12146
12147 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12148    callbacks.  */
12149
12150 static void
12151 say_where (struct breakpoint *b)
12152 {
12153   struct value_print_options opts;
12154
12155   get_user_print_options (&opts);
12156
12157   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12158      single string.  */
12159   if (b->loc == NULL)
12160     {
12161       /* For pending locations, the output differs slightly based
12162          on b->extra_string.  If this is non-NULL, it contains either
12163          a condition or dprintf arguments.  */
12164       if (b->extra_string == NULL)
12165         {
12166           printf_filtered (_(" (%s) pending."),
12167                            event_location_to_string (b->location.get ()));
12168         }
12169       else if (b->type == bp_dprintf)
12170         {
12171           printf_filtered (_(" (%s,%s) pending."),
12172                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12173                            b->extra_string);
12174         }
12175       else
12176         {
12177           printf_filtered (_(" (%s %s) pending."),
12178                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12179                            b->extra_string);
12180         }
12181     }
12182   else
12183     {
12184       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12185         {
12186           printf_filtered (" at ");
12187           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12188                           gdb_stdout);
12189         }
12190       if (b->loc->symtab != NULL)
12191         {
12192           /* If there is a single location, we can print the location
12193              more nicely.  */
12194           if (b->loc->next == NULL)
12195             {
12196               puts_filtered (": file ");
12197               fputs_styled (symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12198                             file_name_style.style (),
12199                             gdb_stdout);
12200               printf_filtered (", line %d.",
12201                                b->loc->line_number);
12202             }
12203           else
12204             /* This is not ideal, but each location may have a
12205                different file name, and this at least reflects the
12206                real situation somewhat.  */
12207             printf_filtered (": %s.",
12208                              event_location_to_string (b->location.get ()));
12209         }
12210
12211       if (b->loc->next)
12212         {
12213           struct bp_location *loc = b->loc;
12214           int n = 0;
12215           for (; loc; loc = loc->next)
12216             ++n;
12217           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12218         }
12219     }
12220 }
12221
12222 /* Default bp_location_ops methods.  */
12223
12224 static void
12225 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12226 {
12227   xfree (self->function_name);
12228 }
12229
12230 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12231 {
12232   bp_location_dtor
12233 };
12234
12235 /* Destructor for the breakpoint base class.  */
12236
12237 breakpoint::~breakpoint ()
12238 {
12239   xfree (this->cond_string);
12240   xfree (this->extra_string);
12241   xfree (this->filter);
12242 }
12243
12244 static struct bp_location *
12245 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12246 {
12247   return new bp_location (&bp_location_ops, self);
12248 }
12249
12250 static void
12251 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12252 {
12253   /* Nothing to re-set. */
12254 }
12255
12256 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12257   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12258
12259 static int
12260 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12261 {
12262   internal_error_pure_virtual_called ();
12263 }
12264
12265 static int
12266 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl,
12267                                  enum remove_bp_reason reason)
12268 {
12269   internal_error_pure_virtual_called ();
12270 }
12271
12272 static int
12273 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12274                                 const address_space *aspace,
12275                                 CORE_ADDR bp_addr,
12276                                 const struct target_waitstatus *ws)
12277 {
12278   internal_error_pure_virtual_called ();
12279 }
12280
12281 static void
12282 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12283 {
12284   /* Always stop.   */
12285 }
12286
12287 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12288    errors.  */
12289
12290 static int
12291 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12292 {
12293   internal_error_pure_virtual_called ();
12294 }
12295
12296 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12297    errors.  */
12298
12299 static int
12300 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12301 {
12302   internal_error_pure_virtual_called ();
12303 }
12304
12305 static enum print_stop_action
12306 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12307 {
12308   internal_error_pure_virtual_called ();
12309 }
12310
12311 static void
12312 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12313                                   struct ui_out *uiout)
12314 {
12315   /* nothing */
12316 }
12317
12318 static void
12319 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12320 {
12321   internal_error_pure_virtual_called ();
12322 }
12323
12324 static void
12325 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12326 {
12327   internal_error_pure_virtual_called ();
12328 }
12329
12330 static void
12331 base_breakpoint_create_sals_from_location
12332   (const struct event_location *location,
12333    struct linespec_result *canonical,
12334    enum bptype type_wanted)
12335 {
12336   internal_error_pure_virtual_called ();
12337 }
12338
12339 static void
12340 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12341                                         struct linespec_result *c,
12342                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12343                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12344                                         enum bptype type_wanted,
12345                                         enum bpdisp disposition,
12346                                         int thread,
12347                                         int task, int ignore_count,
12348                                         const struct breakpoint_ops *o,
12349                                         int from_tty, int enabled,
12350                                         int internal, unsigned flags)
12351 {
12352   internal_error_pure_virtual_called ();
12353 }
12354
12355 static std::vector<symtab_and_line>
12356 base_breakpoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12357                                  const struct event_location *location,
12358                                  struct program_space *search_pspace)
12359 {
12360   internal_error_pure_virtual_called ();
12361 }
12362
12363 /* The default 'explains_signal' method.  */
12364
12365 static int
12366 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
12367 {
12368   return 1;
12369 }
12370
12371 /* The default "after_condition_true" method.  */
12372
12373 static void
12374 base_breakpoint_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12375 {
12376   /* Nothing to do.   */
12377 }
12378
12379 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12380 {
12381   base_breakpoint_allocate_location,
12382   base_breakpoint_re_set,
12383   base_breakpoint_insert_location,
12384   base_breakpoint_remove_location,
12385   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12386   base_breakpoint_check_status,
12387   base_breakpoint_resources_needed,
12388   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12389   base_breakpoint_print_it,
12390   NULL,
12391   base_breakpoint_print_one_detail,
12392   base_breakpoint_print_mention,
12393   base_breakpoint_print_recreate,
12394   base_breakpoint_create_sals_from_location,
12395   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12396   base_breakpoint_decode_location,
12397   base_breakpoint_explains_signal,
12398   base_breakpoint_after_condition_true,
12399 };
12400
12401 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12402
12403 static void
12404 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12405 {
12406   /* FIXME: is this still reachable?  */
12407   if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
12408     {
12409       /* Anything without a location can't be re-set.  */
12410       delete_breakpoint (b);
12411       return;
12412     }
12413
12414   breakpoint_re_set_default (b);
12415 }
12416
12417 static int
12418 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12419 {
12420   CORE_ADDR addr = bl->target_info.reqstd_address;
12421
12422   bl->target_info.kind = breakpoint_kind (bl, &addr);
12423   bl->target_info.placed_address = addr;
12424
12425   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12426     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12427   else
12428     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12429 }
12430
12431 static int
12432 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
12433 {
12434   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12435     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12436   else
12437     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info, reason);
12438 }
12439
12440 static int
12441 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12442                      const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12443                      const struct target_waitstatus *ws)
12444 {
12445   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12446       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12447     return 0;
12448
12449   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12450                                  aspace, bp_addr))
12451     return 0;
12452
12453   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12454       && section_is_overlay (bl->section)
12455       && !section_is_mapped (bl->section))
12456     return 0;
12457
12458   return 1;
12459 }
12460
12461 static int
12462 dprintf_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12463                         const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12464                         const struct target_waitstatus *ws)
12465 {
12466   if (dprintf_style == dprintf_style_agent
12467       && target_can_run_breakpoint_commands ())
12468     {
12469       /* An agent-style dprintf never causes a stop.  If we see a trap
12470          for this address it must be for a breakpoint that happens to
12471          be set at the same address.  */
12472       return 0;
12473     }
12474
12475   return bkpt_breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
12476 }
12477
12478 static int
12479 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12480 {
12481   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12482
12483   return 1;
12484 }
12485
12486 static enum print_stop_action
12487 bkpt_print_it (bpstat bs)
12488 {
12489   struct breakpoint *b;
12490   const struct bp_location *bl;
12491   int bp_temp;
12492   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12493
12494   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12495
12496   bl = bs->bp_location_at;
12497   b = bs->breakpoint_at;
12498
12499   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12500   if (bl->address != bl->requested_address)
12501     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12502                                    bl->address,
12503                                    b->number, 1);
12504   annotate_breakpoint (b->number);
12505   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
12506
12507   if (bp_temp)
12508     uiout->text ("Temporary breakpoint ");
12509   else
12510     uiout->text ("Breakpoint ");
12511   if (uiout->is_mi_like_p ())
12512     {
12513       uiout->field_string ("reason",
12514                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12515       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12516     }
12517   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12518   uiout->text (", ");
12519
12520   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12521 }
12522
12523 static void
12524 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12525 {
12526   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12527     return;
12528
12529   switch (b->type)
12530     {
12531     case bp_breakpoint:
12532     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12533       if (b->disposition == disp_del)
12534         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12535       else
12536         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12537       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12538       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12539         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12540       break;
12541     case bp_hardware_breakpoint:
12542       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12543       break;
12544     case bp_dprintf:
12545       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12546       break;
12547     }
12548
12549   say_where (b);
12550 }
12551
12552 static void
12553 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12554 {
12555   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12556     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12557   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12558     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12559   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12560            && tp->disposition == disp_del)
12561     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12562   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12563     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12564   else
12565     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12566                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12567
12568   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12569                       event_location_to_string (tp->location.get ()));
12570
12571   /* Print out extra_string if this breakpoint is pending.  It might
12572      contain, for example, conditions that were set by the user.  */
12573   if (tp->loc == NULL && tp->extra_string != NULL)
12574     fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->extra_string);
12575
12576   print_recreate_thread (tp, fp);
12577 }
12578
12579 static void
12580 bkpt_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12581                                 struct linespec_result *canonical,
12582                                 enum bptype type_wanted)
12583 {
12584   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12585 }
12586
12587 static void
12588 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12589                              struct linespec_result *canonical,
12590                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12591                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12592                              enum bptype type_wanted,
12593                              enum bpdisp disposition,
12594                              int thread,
12595                              int task, int ignore_count,
12596                              const struct breakpoint_ops *ops,
12597                              int from_tty, int enabled,
12598                              int internal, unsigned flags)
12599 {
12600   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12601                                   std::move (cond_string),
12602                                   std::move (extra_string),
12603                                   type_wanted,
12604                                   disposition, thread, task,
12605                                   ignore_count, ops, from_tty,
12606                                   enabled, internal, flags);
12607 }
12608
12609 static std::vector<symtab_and_line>
12610 bkpt_decode_location (struct breakpoint *b,
12611                       const struct event_location *location,
12612                       struct program_space *search_pspace)
12613 {
12614   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12615 }
12616
12617 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12618
12619 static void
12620 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12621 {
12622   switch (b->type)
12623     {
12624       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12625          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12626     case bp_overlay_event:
12627     case bp_longjmp_master:
12628     case bp_std_terminate_master:
12629     case bp_exception_master:
12630       delete_breakpoint (b);
12631       break;
12632
12633       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12634          starts and we really don't want to touch it.  */
12635     case bp_shlib_event:
12636
12637       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12638          it is set up, we do not want to touch it.  */
12639     case bp_thread_event:
12640       break;
12641     }
12642 }
12643
12644 static void
12645 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
12646 {
12647   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
12648     {
12649       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
12650          events.  This allows the user to get control and place
12651          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
12652          objects (among other things).  */
12653       bs->stop = stop_on_solib_events;
12654       bs->print = stop_on_solib_events;
12655     }
12656   else
12657     bs->stop = 0;
12658 }
12659
12660 static enum print_stop_action
12661 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
12662 {
12663   struct breakpoint *b;
12664
12665   b = bs->breakpoint_at;
12666
12667   switch (b->type)
12668     {
12669     case bp_shlib_event:
12670       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
12671          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
12672          to shlib event" message.) */
12673       print_solib_event (0);
12674       break;
12675
12676     case bp_thread_event:
12677       /* Not sure how we will get here.
12678          GDB should not stop for these breakpoints.  */
12679       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12680       break;
12681
12682     case bp_overlay_event:
12683       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
12684       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12685       break;
12686
12687     case bp_longjmp_master:
12688       /* These should never be enabled.  */
12689       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12690       break;
12691
12692     case bp_std_terminate_master:
12693       /* These should never be enabled.  */
12694       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
12695                          "gdb should not stop!\n"));
12696       break;
12697
12698     case bp_exception_master:
12699       /* These should never be enabled.  */
12700       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
12701                          "gdb should not stop!\n"));
12702       break;
12703     }
12704
12705   return PRINT_NOTHING;
12706 }
12707
12708 static void
12709 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12710 {
12711   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12712 }
12713
12714 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
12715
12716 static void
12717 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12718 {
12719   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
12720      over a dlopen call and solib_add is resetting the breakpoints.
12721      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
12722      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
12723 }
12724
12725 static void
12726 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
12727 {
12728   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
12729 }
12730
12731 static enum print_stop_action
12732 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
12733 {
12734   return PRINT_UNKNOWN;
12735 }
12736
12737 static void
12738 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12739 {
12740   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12741 }
12742
12743 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
12744
12745    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
12746    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
12747
12748 longjmp_breakpoint::~longjmp_breakpoint ()
12749 {
12750   thread_info *tp = find_thread_global_id (this->thread);
12751
12752   if (tp != NULL)
12753     tp->initiating_frame = null_frame_id;
12754 }
12755
12756 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
12757
12758 static int
12759 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
12760 {
12761   int v = bkpt_insert_location (bl);
12762
12763   if (v == 0)
12764     {
12765       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
12766          if needed.  */
12767       bl->probe.prob->set_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12768     }
12769
12770   return v;
12771 }
12772
12773 static int
12774 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl,
12775                             enum remove_bp_reason reason)
12776 {
12777   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
12778   bl->probe.prob->clear_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12779
12780   return bkpt_remove_location (bl, reason);
12781 }
12782
12783 static void
12784 bkpt_probe_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12785                                       struct linespec_result *canonical,
12786                                       enum bptype type_wanted)
12787 {
12788   struct linespec_sals lsal;
12789
12790   lsal.sals = parse_probes (location, NULL, canonical);
12791   lsal.canonical
12792     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12793   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12794 }
12795
12796 static std::vector<symtab_and_line>
12797 bkpt_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12798                             const struct event_location *location,
12799                             struct program_space *search_pspace)
12800 {
12801   std::vector<symtab_and_line> sals = parse_probes (location, search_pspace, NULL);
12802   if (sals.empty ())
12803     error (_("probe not found"));
12804   return sals;
12805 }
12806
12807 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
12808
12809 static void
12810 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
12811 {
12812   breakpoint_re_set_default (b);
12813 }
12814
12815 static int
12816 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12817                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12818                            const struct target_waitstatus *ws)
12819 {
12820   /* By definition, the inferior does not report stops at
12821      tracepoints.  */
12822   return 0;
12823 }
12824
12825 static void
12826 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12827                              struct ui_out *uiout)
12828 {
12829   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12830   if (!tp->static_trace_marker_id.empty ())
12831     {
12832       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
12833
12834       uiout->text ("\tmarker id is ");
12835       uiout->field_string ("static-tracepoint-marker-string-id",
12836                            tp->static_trace_marker_id);
12837       uiout->text ("\n");
12838     }
12839 }
12840
12841 static void
12842 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12843 {
12844   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12845     return;
12846
12847   switch (b->type)
12848     {
12849     case bp_tracepoint:
12850       printf_filtered (_("Tracepoint"));
12851       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12852       break;
12853     case bp_fast_tracepoint:
12854       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
12855       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12856       break;
12857     case bp_static_tracepoint:
12858       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
12859       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12860       break;
12861     default:
12862       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12863                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
12864     }
12865
12866   say_where (b);
12867 }
12868
12869 static void
12870 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
12871 {
12872   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12873
12874   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
12875     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
12876   else if (self->type == bp_static_tracepoint)
12877     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
12878   else if (self->type == bp_tracepoint)
12879     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
12880   else
12881     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12882                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
12883
12884   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12885                       event_location_to_string (self->location.get ()));
12886   print_recreate_thread (self, fp);
12887
12888   if (tp->pass_count)
12889     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
12890 }
12891
12892 static void
12893 tracepoint_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12894                                       struct linespec_result *canonical,
12895                                       enum bptype type_wanted)
12896 {
12897   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12898 }
12899
12900 static void
12901 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12902                                    struct linespec_result *canonical,
12903                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12904                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12905                                    enum bptype type_wanted,
12906                                    enum bpdisp disposition,
12907                                    int thread,
12908                                    int task, int ignore_count,
12909                                    const struct breakpoint_ops *ops,
12910                                    int from_tty, int enabled,
12911                                    int internal, unsigned flags)
12912 {
12913   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12914                                   std::move (cond_string),
12915                                   std::move (extra_string),
12916                                   type_wanted,
12917                                   disposition, thread, task,
12918                                   ignore_count, ops, from_tty,
12919                                   enabled, internal, flags);
12920 }
12921
12922 static std::vector<symtab_and_line>
12923 tracepoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12924                             const struct event_location *location,
12925                             struct program_space *search_pspace)
12926 {
12927   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12928 }
12929
12930 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
12931
12932 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
12933    static probe.  */
12934
12935 static void
12936 tracepoint_probe_create_sals_from_location
12937   (const struct event_location *location,
12938    struct linespec_result *canonical,
12939    enum bptype type_wanted)
12940 {
12941   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12942   bkpt_probe_create_sals_from_location (location, canonical, type_wanted);
12943 }
12944
12945 static std::vector<symtab_and_line>
12946 tracepoint_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12947                                   const struct event_location *location,
12948                                   struct program_space *search_pspace)
12949 {
12950   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12951   return bkpt_probe_decode_location (b, location, search_pspace);
12952 }
12953
12954 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
12955
12956 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
12957
12958 static void
12959 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
12960 {
12961   breakpoint_re_set_default (b);
12962
12963   /* extra_string should never be non-NULL for dprintf.  */
12964   gdb_assert (b->extra_string != NULL);
12965
12966   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
12967      2 - create a dprintf, which resolves fine.
12968      3 - disconnect from target 1
12969      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
12970
12971      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
12972      be updated, because target 1 and 2 may well return different
12973      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
12974      Given absence of finer grained resetting, we get to do
12975      it all the time.  */
12976   if (b->extra_string != NULL)
12977     update_dprintf_command_list (b);
12978 }
12979
12980 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
12981
12982 static void
12983 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12984 {
12985   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s,%s",
12986                       event_location_to_string (tp->location.get ()),
12987                       tp->extra_string);
12988   print_recreate_thread (tp, fp);
12989 }
12990
12991 /* Implement the "after_condition_true" breakpoint_ops method for
12992    dprintf.
12993
12994    dprintf's are implemented with regular commands in their command
12995    list, but we run the commands here instead of before presenting the
12996    stop to the user, as dprintf's don't actually cause a stop.  This
12997    also makes it so that the commands of multiple dprintfs at the same
12998    address are all handled.  */
12999
13000 static void
13001 dprintf_after_condition_true (struct bpstats *bs)
13002 {
13003   struct bpstats tmp_bs;
13004   struct bpstats *tmp_bs_p = &tmp_bs;
13005
13006   /* dprintf's never cause a stop.  This wasn't set in the
13007      check_status hook instead because that would make the dprintf's
13008      condition not be evaluated.  */
13009   bs->stop = 0;
13010
13011   /* Run the command list here.  Take ownership of it instead of
13012      copying.  We never want these commands to run later in
13013      bpstat_do_actions, if a breakpoint that causes a stop happens to
13014      be set at same address as this dprintf, or even if running the
13015      commands here throws.  */
13016   tmp_bs.commands = bs->commands;
13017   bs->commands = NULL;
13018
13019   bpstat_do_actions_1 (&tmp_bs_p);
13020
13021   /* 'tmp_bs.commands' will usually be NULL by now, but
13022      bpstat_do_actions_1 may return early without processing the whole
13023      list.  */
13024 }
13025
13026 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13027    markers (`-m').  */
13028
13029 static void
13030 strace_marker_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
13031                                          struct linespec_result *canonical,
13032                                          enum bptype type_wanted)
13033 {
13034   struct linespec_sals lsal;
13035   const char *arg_start, *arg;
13036
13037   arg = arg_start = get_linespec_location (location)->spec_string;
13038   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (&arg);
13039
13040   std::string str (arg_start, arg - arg_start);
13041   const char *ptr = str.c_str ();
13042   canonical->location
13043     = new_linespec_location (&ptr, symbol_name_match_type::FULL);
13044
13045   lsal.canonical
13046     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
13047   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
13048 }
13049
13050 static void
13051 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13052                                       struct linespec_result *canonical,
13053                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13054                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13055                                       enum bptype type_wanted,
13056                                       enum bpdisp disposition,
13057                                       int thread,
13058                                       int task, int ignore_count,
13059                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13060                                       int from_tty, int enabled,
13061                                       int internal, unsigned flags)
13062 {
13063   const linespec_sals &lsal = canonical->lsals[0];
13064
13065   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13066      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13067      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13068      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13069      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13070      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13071
13072   for (size_t i = 0; i < lsal.sals.size (); i++)
13073     {
13074       event_location_up location
13075         = copy_event_location (canonical->location.get ());
13076
13077       std::unique_ptr<tracepoint> tp (new tracepoint ());
13078       init_breakpoint_sal (tp.get (), gdbarch, lsal.sals[i],
13079                            std::move (location), NULL,
13080                            std::move (cond_string),
13081                            std::move (extra_string),
13082                            type_wanted, disposition,
13083                            thread, task, ignore_count, ops,
13084                            from_tty, enabled, internal, flags,
13085                            canonical->special_display);
13086       /* Given that its possible to have multiple markers with
13087          the same string id, if the user is creating a static
13088          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13089          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13090          try to match up which of the newly found markers
13091          corresponds to this one  */
13092       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13093
13094       install_breakpoint (internal, std::move (tp), 0);
13095     }
13096 }
13097
13098 static std::vector<symtab_and_line>
13099 strace_marker_decode_location (struct breakpoint *b,
13100                                const struct event_location *location,
13101                                struct program_space *search_pspace)
13102 {
13103   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13104   const char *s = get_linespec_location (location)->spec_string;
13105
13106   std::vector<symtab_and_line> sals = decode_static_tracepoint_spec (&s);
13107   if (sals.size () > tp->static_trace_marker_id_idx)
13108     {
13109       sals[0] = sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13110       sals.resize (1);
13111       return sals;
13112     }
13113   else
13114     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13115 }
13116
13117 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13118
13119 static int
13120 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13121 {
13122   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13123 }
13124
13125 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13126    structures.  */
13127
13128 void
13129 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13130 {
13131   struct breakpoint *b;
13132
13133   gdb_assert (bpt != NULL);
13134
13135   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13136      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13137      especial culprits.
13138
13139      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13140      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13141      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13142      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13143      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13144      deleted.
13145
13146      A real solution to this problem might involve reference counts in
13147      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13148      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13149      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13150      was chosen.  */
13151   if (bpt->type == bp_none)
13152     return;
13153
13154   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13155      of breakpoints gets resolved.  */
13156   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13157     {
13158       struct breakpoint *related;
13159       struct watchpoint *w;
13160
13161       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13162         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13163       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13164         w = (struct watchpoint *) bpt;
13165       else
13166         w = NULL;
13167       if (w != NULL)
13168         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13169
13170       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13171       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13172            related = related->related_breakpoint);
13173       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13174       bpt->related_breakpoint = bpt;
13175     }
13176
13177   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13178      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13179      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13180      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13181   if (bpt->number)
13182     gdb::observers::breakpoint_deleted.notify (bpt);
13183
13184   if (breakpoint_chain == bpt)
13185     breakpoint_chain = bpt->next;
13186
13187   ALL_BREAKPOINTS (b)
13188     if (b->next == bpt)
13189     {
13190       b->next = bpt->next;
13191       break;
13192     }
13193
13194   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13195      been freed.  */
13196   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13197      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13198      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13199      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13200      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13201      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13202      commands won't work.  */
13203
13204   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13205
13206   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13207      global location list.  This will remove locations that used to
13208      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13209      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13210      might be better design to have location completely
13211      self-contained, but it's not the case now.  */
13212   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
13213
13214   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13215      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13216   bpt->type = bp_none;
13217   delete bpt;
13218 }
13219
13220 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13221    for each of B and its related breakpoints.  */
13222
13223 static void
13224 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13225                                   gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13226 {
13227   struct breakpoint *related;
13228
13229   related = b;
13230   do
13231     {
13232       struct breakpoint *next;
13233
13234       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13235       next = related->related_breakpoint;
13236
13237       if (next == related)
13238         {
13239           /* RELATED is the last ring entry.  */
13240           function (related);
13241
13242           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13243              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13244              out.  */
13245           break;
13246         }
13247       else
13248         function (related);
13249
13250       related = next;
13251     }
13252   while (related != b);
13253 }
13254
13255 static void
13256 delete_command (const char *arg, int from_tty)
13257 {
13258   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13259
13260   dont_repeat ();
13261
13262   if (arg == 0)
13263     {
13264       int breaks_to_delete = 0;
13265
13266       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13267          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13268          explicit breakpoint number argument.  */
13269       ALL_BREAKPOINTS (b)
13270         if (user_breakpoint_p (b))
13271           {
13272             breaks_to_delete = 1;
13273             break;
13274           }
13275
13276       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13277       if (!from_tty
13278           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13279         {
13280           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13281             if (user_breakpoint_p (b))
13282               delete_breakpoint (b);
13283         }
13284     }
13285   else
13286     map_breakpoint_numbers
13287       (arg, [&] (breakpoint *br)
13288        {
13289          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
13290        });
13291 }
13292
13293 /* Return true if all locations of B bound to PSPACE are pending.  If
13294    PSPACE is NULL, all locations of all program spaces are
13295    considered.  */
13296
13297 static int
13298 all_locations_are_pending (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13299 {
13300   struct bp_location *loc;
13301
13302   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13303     if ((pspace == NULL
13304          || loc->pspace == pspace)
13305         && !loc->shlib_disabled
13306         && !loc->pspace->executing_startup)
13307       return 0;
13308   return 1;
13309 }
13310
13311 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13312    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13313    Null names are ignored.  */
13314
13315 static int
13316 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13317 {
13318   struct bp_location *l;
13319   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string, streq_hash, NULL,
13320                                    xcalloc, xfree);
13321
13322   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13323     {
13324       const char **slot;
13325       const char *name = l->function_name;
13326
13327       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13328       if (name == NULL)
13329         continue;
13330
13331       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13332                                              INSERT);
13333       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13334          returns NULL.  */
13335       if (*slot != NULL)
13336         {
13337           htab_delete (htab);
13338           return 1;
13339         }
13340       *slot = name;
13341     }
13342
13343   htab_delete (htab);
13344   return 0;
13345 }
13346
13347 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13348    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13349    the same address or line numbers they used to be at last we
13350    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13351    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13352    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13353    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13354    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13355    The heuristic is:
13356
13357    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13358    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13359    If the name / string id of the marker found is different from the
13360    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13361    in the sources, and output a warning.
13362
13363    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13364    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13365    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13366    marker found is different from the previous known name, assume that
13367    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13368    warning.
13369
13370    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13371    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13372    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13373    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13374    the target for info about the marker with the string id as we knew
13375    it.  If found, update line number and address in the matching
13376    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13377    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13378    precisely because it confuses tools).  */
13379
13380 static struct symtab_and_line
13381 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13382 {
13383   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13384   struct static_tracepoint_marker marker;
13385   CORE_ADDR pc;
13386
13387   pc = sal.pc;
13388   if (sal.line)
13389     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13390
13391   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13392     {
13393       if (tp->static_trace_marker_id != marker.str_id)
13394         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13395                  b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str (),
13396                  marker.str_id.c_str ());
13397
13398       tp->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
13399
13400       return sal;
13401     }
13402
13403   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13404      by string ID.  */
13405   if (!sal.explicit_pc
13406       && sal.line != 0
13407       && sal.symtab != NULL
13408       && !tp->static_trace_marker_id.empty ())
13409     {
13410       std::vector<static_tracepoint_marker> markers
13411         = target_static_tracepoint_markers_by_strid
13412             (tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13413
13414       if (!markers.empty ())
13415         {
13416           struct symbol *sym;
13417           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13418           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13419           struct explicit_location explicit_loc;
13420
13421           tpmarker = &markers[0];
13422
13423           tp->static_trace_marker_id = std::move (tpmarker->str_id);
13424
13425           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13426                      "found at previous line number"),
13427                    b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13428
13429           symtab_and_line sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13430           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13431           uiout->text ("Now in ");
13432           if (sym)
13433             {
13434               uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
13435                                    ui_out_style_kind::FUNCTION);
13436               uiout->text (" at ");
13437             }
13438           uiout->field_string ("file",
13439                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab),
13440                                ui_out_style_kind::FILE);
13441           uiout->text (":");
13442
13443           if (uiout->is_mi_like_p ())
13444             {
13445               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13446
13447               uiout->field_string ("fullname", fullname);
13448             }
13449
13450           uiout->field_int ("line", sal2.line);
13451           uiout->text ("\n");
13452
13453           b->loc->line_number = sal2.line;
13454           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13455
13456           b->location.reset (NULL);
13457           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
13458           explicit_loc.source_filename
13459             = ASTRDUP (symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13460           explicit_loc.line_offset.offset = b->loc->line_number;
13461           explicit_loc.line_offset.sign = LINE_OFFSET_NONE;
13462           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
13463
13464           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13465              so.  */
13466         }
13467     }
13468   return sal;
13469 }
13470
13471 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13472    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13473
13474 static int
13475 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13476 {
13477   while (a && b)
13478     {
13479       if (a->address != b->address)
13480         return 0;
13481
13482       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13483         return 0;
13484
13485       if (a->enabled != b->enabled)
13486         return 0;
13487
13488       a = a->next;
13489       b = b->next;
13490     }
13491
13492   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13493     return 0;
13494
13495   return 1;
13496 }
13497
13498 /* Split all locations of B that are bound to PSPACE out of B's
13499    location list to a separate list and return that list's head.  If
13500    PSPACE is NULL, hoist out all locations of B.  */
13501
13502 static struct bp_location *
13503 hoist_existing_locations (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13504 {
13505   struct bp_location head;
13506   struct bp_location *i = b->loc;
13507   struct bp_location **i_link = &b->loc;
13508   struct bp_location *hoisted = &head;
13509
13510   if (pspace == NULL)
13511     {
13512       i = b->loc;
13513       b->loc = NULL;
13514       return i;
13515     }
13516
13517   head.next = NULL;
13518
13519   while (i != NULL)
13520     {
13521       if (i->pspace == pspace)
13522         {
13523           *i_link = i->next;
13524           i->next = NULL;
13525           hoisted->next = i;
13526           hoisted = i;
13527         }
13528       else
13529         i_link = &i->next;
13530       i = *i_link;
13531     }
13532
13533   return head.next;
13534 }
13535
13536 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software
13537    breakpoint) based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not
13538    zero, then B is a ranged breakpoint.  Only recreates locations for
13539    FILTER_PSPACE.  Locations of other program spaces are left
13540    untouched.  */
13541
13542 void
13543 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13544                              struct program_space *filter_pspace,
13545                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
13546                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals_end)
13547 {
13548   struct bp_location *existing_locations;
13549
13550   if (!sals_end.empty () && (sals.size () != 1 || sals_end.size () != 1))
13551     {
13552       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13553          location.  */
13554       b->enable_state = bp_disabled;
13555       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13556                            "multiple locations found\n"),
13557                          b->number);
13558       return;
13559     }
13560
13561   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13562      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13563      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13564      We'd like to retain the location, so that when the library is
13565      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13566      individual locations.  */
13567   if (all_locations_are_pending (b, filter_pspace) && sals.empty ())
13568     return;
13569
13570   existing_locations = hoist_existing_locations (b, filter_pspace);
13571
13572   for (const auto &sal : sals)
13573     {
13574       struct bp_location *new_loc;
13575
13576       switch_to_program_space_and_thread (sal.pspace);
13577
13578       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
13579
13580       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13581          old symtab.  */
13582       if (b->cond_string != NULL)
13583         {
13584           const char *s;
13585
13586           s = b->cond_string;
13587           TRY
13588             {
13589               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sal.pc,
13590                                            block_for_pc (sal.pc),
13591                                            0);
13592             }
13593           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13594             {
13595               warning (_("failed to reevaluate condition "
13596                          "for breakpoint %d: %s"), 
13597                        b->number, e.message);
13598               new_loc->enabled = 0;
13599             }
13600           END_CATCH
13601         }
13602
13603       if (!sals_end.empty ())
13604         {
13605           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end[0]);
13606
13607           new_loc->length = end - sals[0].pc + 1;
13608         }
13609     }
13610
13611   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13612      breakpoints.  */
13613   {
13614     struct bp_location *e = existing_locations;
13615     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13616        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13617        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13618        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13619        often enough until a better solution is found.  */
13620     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13621
13622     for (; e; e = e->next)
13623       {
13624         if (!e->enabled && e->function_name)
13625           {
13626             struct bp_location *l = b->loc;
13627             if (have_ambiguous_names)
13628               {
13629                 for (; l; l = l->next)
13630                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13631                     {
13632                       l->enabled = 0;
13633                       break;
13634                     }
13635               }
13636             else
13637               {
13638                 for (; l; l = l->next)
13639                   if (l->function_name
13640                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13641                     {
13642                       l->enabled = 0;
13643                       break;
13644                     }
13645               }
13646           }
13647       }
13648   }
13649
13650   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13651     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13652 }
13653
13654 /* Find the SaL locations corresponding to the given LOCATION.
13655    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13656
13657 static std::vector<symtab_and_line>
13658 location_to_sals (struct breakpoint *b, struct event_location *location,
13659                   struct program_space *search_pspace, int *found)
13660 {
13661   struct gdb_exception exception = exception_none;
13662
13663   gdb_assert (b->ops != NULL);
13664
13665   std::vector<symtab_and_line> sals;
13666
13667   TRY
13668     {
13669       sals = b->ops->decode_location (b, location, search_pspace);
13670     }
13671   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13672     {
13673       int not_found_and_ok = 0;
13674
13675       exception = e;
13676
13677       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13678          fail until the right shared library is loaded.  User has
13679          already told to create pending breakpoints and don't need
13680          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13681          state, then user already saw the message about that
13682          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13683          errors.  */
13684       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13685           && (b->condition_not_parsed
13686               || (b->loc != NULL
13687                   && search_pspace != NULL
13688                   && b->loc->pspace != search_pspace)
13689               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13690               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13691               || b->enable_state == bp_disabled))
13692         not_found_and_ok = 1;
13693
13694       if (!not_found_and_ok)
13695         {
13696           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
13697              10 times.  One solution, implemented here, is disable
13698              the breakpoint on error.  Another solution would be to
13699              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
13700              happens only when a binary has changed, I don't know
13701              which approach is better.  */
13702           b->enable_state = bp_disabled;
13703           throw_exception (e);
13704         }
13705     }
13706   END_CATCH
13707
13708   if (exception.reason == 0 || exception.error != NOT_FOUND_ERROR)
13709     {
13710       for (auto &sal : sals)
13711         resolve_sal_pc (&sal);
13712       if (b->condition_not_parsed && b->extra_string != NULL)
13713         {
13714           char *cond_string, *extra_string;
13715           int thread, task;
13716
13717           find_condition_and_thread (b->extra_string, sals[0].pc,
13718                                      &cond_string, &thread, &task,
13719                                      &extra_string);
13720           gdb_assert (b->cond_string == NULL);
13721           if (cond_string)
13722             b->cond_string = cond_string;
13723           b->thread = thread;
13724           b->task = task;
13725           if (extra_string)
13726             {
13727               xfree (b->extra_string);
13728               b->extra_string = extra_string;
13729             }
13730           b->condition_not_parsed = 0;
13731         }
13732
13733       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
13734         sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals[0]);
13735
13736       *found = 1;
13737     }
13738   else
13739     *found = 0;
13740
13741   return sals;
13742 }
13743
13744 /* The default re_set method, for typical hardware or software
13745    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
13746    locations.  */
13747
13748 static void
13749 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
13750 {
13751   struct program_space *filter_pspace = current_program_space;
13752   std::vector<symtab_and_line> expanded, expanded_end;
13753
13754   int found;
13755   std::vector<symtab_and_line> sals = location_to_sals (b, b->location.get (),
13756                                                         filter_pspace, &found);
13757   if (found)
13758     expanded = std::move (sals);
13759
13760   if (b->location_range_end != NULL)
13761     {
13762       std::vector<symtab_and_line> sals_end
13763         = location_to_sals (b, b->location_range_end.get (),
13764                             filter_pspace, &found);
13765       if (found)
13766         expanded_end = std::move (sals_end);
13767     }
13768
13769   update_breakpoint_locations (b, filter_pspace, expanded, expanded_end);
13770 }
13771
13772 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
13773    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
13774
13775 static void
13776 create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
13777                                    struct linespec_result *canonical,
13778                                    enum bptype type_wanted)
13779 {
13780   parse_breakpoint_sals (location, canonical);
13781 }
13782
13783 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
13784    function for the `create_breakpoints_sal' method of
13785    breakpoint_ops.  */
13786
13787 static void
13788 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
13789                                 struct linespec_result *canonical,
13790                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13791                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13792                                 enum bptype type_wanted,
13793                                 enum bpdisp disposition,
13794                                 int thread,
13795                                 int task, int ignore_count,
13796                                 const struct breakpoint_ops *ops,
13797                                 int from_tty, int enabled,
13798                                 int internal, unsigned flags)
13799 {
13800   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical,
13801                           std::move (cond_string),
13802                           std::move (extra_string),
13803                           type_wanted, disposition,
13804                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
13805                           enabled, internal, flags);
13806 }
13807
13808 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
13809    default function for the `decode_location' method of breakpoint_ops.  */
13810
13811 static std::vector<symtab_and_line>
13812 decode_location_default (struct breakpoint *b,
13813                          const struct event_location *location,
13814                          struct program_space *search_pspace)
13815 {
13816   struct linespec_result canonical;
13817
13818   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, search_pspace,
13819                     (struct symtab *) NULL, 0,
13820                     &canonical, multiple_symbols_all,
13821                     b->filter);
13822
13823   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
13824   gdb_assert (canonical.lsals.size () < 2);
13825
13826   if (!canonical.lsals.empty ())
13827     {
13828       const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
13829       return std::move (lsal.sals);
13830     }
13831   return {};
13832 }
13833
13834 /* Reset a breakpoint.  */
13835
13836 static void
13837 breakpoint_re_set_one (breakpoint *b)
13838 {
13839   input_radix = b->input_radix;
13840   set_language (b->language);
13841
13842   b->ops->re_set (b);
13843 }
13844
13845 /* Re-set breakpoint locations for the current program space.
13846    Locations bound to other program spaces are left untouched.  */
13847
13848 void
13849 breakpoint_re_set (void)
13850 {
13851   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13852
13853   {
13854     scoped_restore_current_language save_language;
13855     scoped_restore save_input_radix = make_scoped_restore (&input_radix);
13856     scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
13857
13858     /* breakpoint_re_set_one sets the current_language to the language
13859        of the breakpoint it is resetting (see prepare_re_set_context)
13860        before re-evaluating the breakpoint's location.  This change can
13861        unfortunately get undone by accident if the language_mode is set
13862        to auto, and we either switch frames, or more likely in this context,
13863        we select the current frame.
13864
13865        We prevent this by temporarily turning the language_mode to
13866        language_mode_manual.  We restore it once all breakpoints
13867        have been reset.  */
13868     scoped_restore save_language_mode = make_scoped_restore (&language_mode);
13869     language_mode = language_mode_manual;
13870
13871     /* Note: we must not try to insert locations until after all
13872        breakpoints have been re-set.  Otherwise, e.g., when re-setting
13873        breakpoint 1, we'd insert the locations of breakpoint 2, which
13874        hadn't been re-set yet, and thus may have stale locations.  */
13875
13876     ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13877       {
13878         TRY
13879           {
13880             breakpoint_re_set_one (b);
13881           }
13882         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
13883           {
13884             exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
13885                                "Error in re-setting breakpoint %d: ",
13886                                b->number);
13887           }
13888         END_CATCH
13889       }
13890
13891     jit_breakpoint_re_set ();
13892   }
13893
13894   create_overlay_event_breakpoint ();
13895   create_longjmp_master_breakpoint ();
13896   create_std_terminate_master_breakpoint ();
13897   create_exception_master_breakpoint ();
13898
13899   /* Now we can insert.  */
13900   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
13901 }
13902 \f
13903 /* Reset the thread number of this breakpoint:
13904
13905    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
13906    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
13907 void
13908 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
13909 {
13910   if (b->thread != -1)
13911     {
13912       b->thread = inferior_thread ()->global_num;
13913
13914       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
13915          selected as current, and unless this was a vfork will have a
13916          different program space from the original thread.  Reset that
13917          as well.  */
13918       b->loc->pspace = current_program_space;
13919     }
13920 }
13921
13922 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
13923    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
13924    which ends with a period (no newline).  */
13925
13926 void
13927 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
13928 {
13929   struct breakpoint *b;
13930
13931   if (count < 0)
13932     count = 0;
13933
13934   ALL_BREAKPOINTS (b)
13935     if (b->number == bptnum)
13936     {
13937       if (is_tracepoint (b))
13938         {
13939           if (from_tty && count != 0)
13940             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
13941                              bptnum);
13942           return;
13943         }
13944       
13945       b->ignore_count = count;
13946       if (from_tty)
13947         {
13948           if (count == 0)
13949             printf_filtered (_("Will stop next time "
13950                                "breakpoint %d is reached."),
13951                              bptnum);
13952           else if (count == 1)
13953             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
13954                              bptnum);
13955           else
13956             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
13957                                "crossings of breakpoint %d."),
13958                              count, bptnum);
13959         }
13960       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13961       return;
13962     }
13963
13964   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
13965 }
13966
13967 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
13968
13969 static void
13970 ignore_command (const char *args, int from_tty)
13971 {
13972   const char *p = args;
13973   int num;
13974
13975   if (p == 0)
13976     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
13977
13978   num = get_number (&p);
13979   if (num == 0)
13980     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
13981   if (*p == 0)
13982     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
13983
13984   set_ignore_count (num,
13985                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
13986                     from_tty);
13987   if (from_tty)
13988     printf_filtered ("\n");
13989 }
13990 \f
13991
13992 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints with numbers in the range
13993    defined by BP_NUM_RANGE (an inclusive range).  */
13994
13995 static void
13996 map_breakpoint_number_range (std::pair<int, int> bp_num_range,
13997                              gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13998 {
13999   if (bp_num_range.first == 0)
14000     {
14001       warning (_("bad breakpoint number at or near '%d'"),
14002                bp_num_range.first);
14003     }
14004   else
14005     {
14006       struct breakpoint *b, *tmp;
14007
14008       for (int i = bp_num_range.first; i <= bp_num_range.second; i++)
14009         {
14010           bool match = false;
14011
14012           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14013             if (b->number == i)
14014               {
14015                 match = true;
14016                 function (b);
14017                 break;
14018               }
14019           if (!match)
14020             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), i);
14021         }
14022     }
14023 }
14024
14025 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints whose numbers are given in
14026    ARGS.  */
14027
14028 static void
14029 map_breakpoint_numbers (const char *args,
14030                         gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14031 {
14032   if (args == NULL || *args == '\0')
14033     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14034
14035   number_or_range_parser parser (args);
14036
14037   while (!parser.finished ())
14038     {
14039       int num = parser.get_number ();
14040       map_breakpoint_number_range (std::make_pair (num, num), function);
14041     }
14042 }
14043
14044 /* Return the breakpoint location structure corresponding to the
14045    BP_NUM and LOC_NUM values.  */
14046
14047 static struct bp_location *
14048 find_location_by_number (int bp_num, int loc_num)
14049 {
14050   struct breakpoint *b;
14051
14052   ALL_BREAKPOINTS (b)
14053     if (b->number == bp_num)
14054       {
14055         break;
14056       }
14057
14058   if (!b || b->number != bp_num)
14059     error (_("Bad breakpoint number '%d'"), bp_num);
14060   
14061   if (loc_num == 0)
14062     error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14063
14064   int n = 0;
14065   for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14066     if (++n == loc_num)
14067       return loc;
14068
14069   error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14070 }
14071
14072 /* Modes of operation for extract_bp_num.  */
14073 enum class extract_bp_kind
14074 {
14075   /* Extracting a breakpoint number.  */
14076   bp,
14077
14078   /* Extracting a location number.  */
14079   loc,
14080 };
14081
14082 /* Extract a breakpoint or location number (as determined by KIND)
14083    from the string starting at START.  TRAILER is a character which
14084    can be found after the number.  If you don't want a trailer, use
14085    '\0'.  If END_OUT is not NULL, it is set to point after the parsed
14086    string.  This always returns a positive integer.  */
14087
14088 static int
14089 extract_bp_num (extract_bp_kind kind, const char *start,
14090                 int trailer, const char **end_out = NULL)
14091 {
14092   const char *end = start;
14093   int num = get_number_trailer (&end, trailer);
14094   if (num < 0)
14095     error (kind == extract_bp_kind::bp
14096            ? _("Negative breakpoint number '%.*s'")
14097            : _("Negative breakpoint location number '%.*s'"),
14098            int (end - start), start);
14099   if (num == 0)
14100     error (kind == extract_bp_kind::bp
14101            ? _("Bad breakpoint number '%.*s'")
14102            : _("Bad breakpoint location number '%.*s'"),
14103            int (end - start), start);
14104
14105   if (end_out != NULL)
14106     *end_out = end;
14107   return num;
14108 }
14109
14110 /* Extract a breakpoint or location range (as determined by KIND) in
14111    the form NUM1-NUM2 stored at &ARG[arg_offset].  Returns a std::pair
14112    representing the (inclusive) range.  The returned pair's elements
14113    are always positive integers.  */
14114
14115 static std::pair<int, int>
14116 extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind kind,
14117                         const std::string &arg,
14118                         std::string::size_type arg_offset)
14119 {
14120   std::pair<int, int> range;
14121   const char *bp_loc = &arg[arg_offset];
14122   std::string::size_type dash = arg.find ('-', arg_offset);
14123   if (dash != std::string::npos)
14124     {
14125       /* bp_loc is a range (x-z).  */
14126       if (arg.length () == dash + 1)
14127         error (kind == extract_bp_kind::bp
14128                ? _("Bad breakpoint number at or near: '%s'")
14129                : _("Bad breakpoint location number at or near: '%s'"),
14130                bp_loc);
14131
14132       const char *end;
14133       const char *start_first = bp_loc;
14134       const char *start_second = &arg[dash + 1];
14135       range.first = extract_bp_num (kind, start_first, '-');
14136       range.second = extract_bp_num (kind, start_second, '\0', &end);
14137
14138       if (range.first > range.second)
14139         error (kind == extract_bp_kind::bp
14140                ? _("Inverted breakpoint range at '%.*s'")
14141                : _("Inverted breakpoint location range at '%.*s'"),
14142                int (end - start_first), start_first);
14143     }
14144   else
14145     {
14146       /* bp_loc is a single value.  */
14147       range.first = extract_bp_num (kind, bp_loc, '\0');
14148       range.second = range.first;
14149     }
14150   return range;
14151 }
14152
14153 /* Extract the breakpoint/location range specified by ARG.  Returns
14154    the breakpoint range in BP_NUM_RANGE, and the location range in
14155    BP_LOC_RANGE.
14156
14157    ARG may be in any of the following forms:
14158
14159    x     where 'x' is a breakpoint number.
14160    x-y   where 'x' and 'y' specify a breakpoint numbers range.
14161    x.y   where 'x' is a breakpoint number and 'y' a location number.
14162    x.y-z where 'x' is a breakpoint number and 'y' and 'z' specify a
14163          location number range.
14164 */
14165
14166 static void
14167 extract_bp_number_and_location (const std::string &arg,
14168                                 std::pair<int, int> &bp_num_range,
14169                                 std::pair<int, int> &bp_loc_range)
14170 {
14171   std::string::size_type dot = arg.find ('.');
14172
14173   if (dot != std::string::npos)
14174     {
14175       /* Handle 'x.y' and 'x.y-z' cases.  */
14176
14177       if (arg.length () == dot + 1 || dot == 0)
14178         error (_("Bad breakpoint number at or near: '%s'"), arg.c_str ());
14179
14180       bp_num_range.first
14181         = extract_bp_num (extract_bp_kind::bp, arg.c_str (), '.');
14182       bp_num_range.second = bp_num_range.first;
14183
14184       bp_loc_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::loc,
14185                                              arg, dot + 1);
14186     }
14187   else
14188     {
14189       /* Handle x and x-y cases.  */
14190
14191       bp_num_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::bp, arg, 0);
14192       bp_loc_range.first = 0;
14193       bp_loc_range.second = 0;
14194     }
14195 }
14196
14197 /* Enable or disable a breakpoint location BP_NUM.LOC_NUM.  ENABLE
14198    specifies whether to enable or disable.  */
14199
14200 static void
14201 enable_disable_bp_num_loc (int bp_num, int loc_num, bool enable)
14202 {
14203   struct bp_location *loc = find_location_by_number (bp_num, loc_num);
14204   if (loc != NULL)
14205     {
14206       if (loc->enabled != enable)
14207         {
14208           loc->enabled = enable;
14209           mark_breakpoint_location_modified (loc);
14210         }
14211       if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14212           && current_trace_status ()->running && loc->owner
14213           && is_tracepoint (loc->owner))
14214         target_disable_tracepoint (loc);
14215     }
14216   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14217
14218   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (loc->owner);
14219 }
14220
14221 /* Enable or disable a range of breakpoint locations.  BP_NUM is the
14222    number of the breakpoint, and BP_LOC_RANGE specifies the
14223    (inclusive) range of location numbers of that breakpoint to
14224    enable/disable.  ENABLE specifies whether to enable or disable the
14225    location.  */
14226
14227 static void
14228 enable_disable_breakpoint_location_range (int bp_num,
14229                                           std::pair<int, int> &bp_loc_range,
14230                                           bool enable)
14231 {
14232   for (int i = bp_loc_range.first; i <= bp_loc_range.second; i++)
14233     enable_disable_bp_num_loc (bp_num, i, enable);
14234 }
14235
14236 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14237    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14238    which ends with a period (no newline).  */
14239
14240 void
14241 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14242 {
14243   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14244      hit them when we leave scope so we can delete both the
14245      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14246   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14247     return;
14248
14249   bpt->enable_state = bp_disabled;
14250
14251   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14252   mark_breakpoint_modified (bpt);
14253
14254   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14255       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14256     {
14257       struct bp_location *location;
14258      
14259       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14260         target_disable_tracepoint (location);
14261     }
14262
14263   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14264
14265   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14266 }
14267
14268 /* Enable or disable the breakpoint(s) or breakpoint location(s)
14269    specified in ARGS.  ARGS may be in any of the formats handled by
14270    extract_bp_number_and_location.  ENABLE specifies whether to enable
14271    or disable the breakpoints/locations.  */
14272
14273 static void
14274 enable_disable_command (const char *args, int from_tty, bool enable)
14275 {
14276   if (args == 0)
14277     {
14278       struct breakpoint *bpt;
14279
14280       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14281         if (user_breakpoint_p (bpt))
14282           {
14283             if (enable)
14284               enable_breakpoint (bpt);
14285             else
14286               disable_breakpoint (bpt);
14287           }
14288     }
14289   else
14290     {
14291       std::string num = extract_arg (&args);
14292
14293       while (!num.empty ())
14294         {
14295           std::pair<int, int> bp_num_range, bp_loc_range;
14296
14297           extract_bp_number_and_location (num, bp_num_range, bp_loc_range);
14298
14299           if (bp_loc_range.first == bp_loc_range.second
14300               && bp_loc_range.first == 0)
14301             {
14302               /* Handle breakpoint ids with formats 'x' or 'x-z'.  */
14303               map_breakpoint_number_range (bp_num_range,
14304                                            enable
14305                                            ? enable_breakpoint
14306                                            : disable_breakpoint);
14307             }
14308           else
14309             {
14310               /* Handle breakpoint ids with formats 'x.y' or
14311                  'x.y-z'.  */
14312               enable_disable_breakpoint_location_range
14313                 (bp_num_range.first, bp_loc_range, enable);
14314             }
14315           num = extract_arg (&args);
14316         }
14317     }
14318 }
14319
14320 /* The disable command disables the specified breakpoints/locations
14321    (or all defined breakpoints) so they're no longer effective in
14322    stopping the inferior.  ARGS may be in any of the forms defined in
14323    extract_bp_number_and_location.  */
14324
14325 static void
14326 disable_command (const char *args, int from_tty)
14327 {
14328   enable_disable_command (args, from_tty, false);
14329 }
14330
14331 static void
14332 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14333                         int count)
14334 {
14335   int target_resources_ok;
14336
14337   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14338     {
14339       int i;
14340       i = hw_breakpoint_used_count ();
14341       target_resources_ok = 
14342         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14343                                             i + 1, 0);
14344       if (target_resources_ok == 0)
14345         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14346       else if (target_resources_ok < 0)
14347         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14348     }
14349
14350   if (is_watchpoint (bpt))
14351     {
14352       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14353       enum enable_state orig_enable_state = bp_disabled;
14354
14355       TRY
14356         {
14357           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14358
14359           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14360           bpt->enable_state = bp_enabled;
14361           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14362         }
14363       CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14364         {
14365           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14366           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14367                              bpt->number);
14368           return;
14369         }
14370       END_CATCH
14371     }
14372
14373   bpt->enable_state = bp_enabled;
14374
14375   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14376   mark_breakpoint_modified (bpt);
14377
14378   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14379       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14380     {
14381       struct bp_location *location;
14382
14383       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14384         target_enable_tracepoint (location);
14385     }
14386
14387   bpt->disposition = disposition;
14388   bpt->enable_count = count;
14389   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
14390
14391   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14392 }
14393
14394
14395 void
14396 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14397 {
14398   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14399 }
14400
14401 /* The enable command enables the specified breakpoints/locations (or
14402    all defined breakpoints) so they once again become (or continue to
14403    be) effective in stopping the inferior.  ARGS may be in any of the
14404    forms defined in extract_bp_number_and_location.  */
14405
14406 static void
14407 enable_command (const char *args, int from_tty)
14408 {
14409   enable_disable_command (args, from_tty, true);
14410 }
14411
14412 static void
14413 enable_once_command (const char *args, int from_tty)
14414 {
14415   map_breakpoint_numbers
14416     (args, [&] (breakpoint *b)
14417      {
14418        iterate_over_related_breakpoints
14419          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14420           {
14421             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, 1);
14422           });
14423      });
14424 }
14425
14426 static void
14427 enable_count_command (const char *args, int from_tty)
14428 {
14429   int count;
14430
14431   if (args == NULL)
14432     error_no_arg (_("hit count"));
14433
14434   count = get_number (&args);
14435
14436   map_breakpoint_numbers
14437     (args, [&] (breakpoint *b)
14438      {
14439        iterate_over_related_breakpoints
14440          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14441           {
14442             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, count);
14443           });
14444      });
14445 }
14446
14447 static void
14448 enable_delete_command (const char *args, int from_tty)
14449 {
14450   map_breakpoint_numbers
14451     (args, [&] (breakpoint *b)
14452      {
14453        iterate_over_related_breakpoints
14454          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14455           {
14456             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_del, 1);
14457           });
14458      });
14459 }
14460 \f
14461 static void
14462 set_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14463 {
14464 }
14465
14466 static void
14467 show_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14468 {
14469 }
14470
14471 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14472    the memory which that value represents has been written to by
14473    GDB itself.  */
14474
14475 static void
14476 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14477                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14478                                       const bfd_byte *data)
14479 {
14480   struct breakpoint *bp;
14481
14482   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14483     if (bp->enable_state == bp_enabled
14484         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14485       {
14486         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14487
14488         if (wp->val_valid && wp->val != nullptr)
14489           {
14490             struct bp_location *loc;
14491
14492             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14493               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14494                   && loc->address + loc->length > addr
14495                   && addr + len > loc->address)
14496                 {
14497                   wp->val = NULL;
14498                   wp->val_valid = 0;
14499                 }
14500           }
14501       }
14502 }
14503
14504 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14505
14506 void
14507 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14508                                const address_space *aspace,
14509                                CORE_ADDR next_pc)
14510 {
14511   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
14512   struct symtab_and_line sal;
14513   CORE_ADDR pc = next_pc;
14514
14515   if (tp->control.single_step_breakpoints == NULL)
14516     {
14517       tp->control.single_step_breakpoints
14518         = new_single_step_breakpoint (tp->global_num, gdbarch);
14519     }
14520
14521   sal = find_pc_line (pc, 0);
14522   sal.pc = pc;
14523   sal.section = find_pc_overlay (pc);
14524   sal.explicit_pc = 1;
14525   add_location_to_breakpoint (tp->control.single_step_breakpoints, &sal);
14526
14527   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
14528 }
14529
14530 /* Insert single step breakpoints according to the current state.  */
14531
14532 int
14533 insert_single_step_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch)
14534 {
14535   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
14536   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
14537
14538   next_pcs = gdbarch_software_single_step (gdbarch, regcache);
14539
14540   if (!next_pcs.empty ())
14541     {
14542       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
14543       const address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
14544
14545       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
14546         insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
14547
14548       return 1;
14549     }
14550   else
14551     return 0;
14552 }
14553
14554 /* See breakpoint.h.  */
14555
14556 int
14557 breakpoint_has_location_inserted_here (struct breakpoint *bp,
14558                                        const address_space *aspace,
14559                                        CORE_ADDR pc)
14560 {
14561   struct bp_location *loc;
14562
14563   for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14564     if (loc->inserted
14565         && breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
14566       return 1;
14567
14568   return 0;
14569 }
14570
14571 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14572    PC.  */
14573
14574 int
14575 single_step_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
14576                                         CORE_ADDR pc)
14577 {
14578   struct breakpoint *bpt;
14579
14580   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14581     {
14582       if (bpt->type == bp_single_step
14583           && breakpoint_has_location_inserted_here (bpt, aspace, pc))
14584         return 1;
14585     }
14586   return 0;
14587 }
14588
14589 /* Tracepoint-specific operations.  */
14590
14591 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14592 static void
14593 set_tracepoint_count (int num)
14594 {
14595   tracepoint_count = num;
14596   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14597 }
14598
14599 static void
14600 trace_command (const char *arg, int from_tty)
14601 {
14602   struct breakpoint_ops *ops;
14603
14604   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14605                                                          current_language);
14606   if (location != NULL
14607       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
14608     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14609   else
14610     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14611
14612   create_breakpoint (get_current_arch (),
14613                      location.get (),
14614                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14615                      0 /* tempflag */,
14616                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
14617                      0 /* Ignore count */,
14618                      pending_break_support,
14619                      ops,
14620                      from_tty,
14621                      1 /* enabled */,
14622                      0 /* internal */, 0);
14623 }
14624
14625 static void
14626 ftrace_command (const char *arg, int from_tty)
14627 {
14628   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14629                                                          current_language);
14630   create_breakpoint (get_current_arch (),
14631                      location.get (),
14632                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14633                      0 /* tempflag */,
14634                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14635                      0 /* Ignore count */,
14636                      pending_break_support,
14637                      &tracepoint_breakpoint_ops,
14638                      from_tty,
14639                      1 /* enabled */,
14640                      0 /* internal */, 0);
14641 }
14642
14643 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14644
14645 static void
14646 strace_command (const char *arg, int from_tty)
14647 {
14648   struct breakpoint_ops *ops;
14649   event_location_up location;
14650
14651   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
14652      or with a normal static tracepoint.  */
14653   if (arg && startswith (arg, "-m") && isspace (arg[2]))
14654     {
14655       ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
14656       location = new_linespec_location (&arg, symbol_name_match_type::FULL);
14657     }
14658   else
14659     {
14660       ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14661       location = string_to_event_location (&arg, current_language);
14662     }
14663
14664   create_breakpoint (get_current_arch (),
14665                      location.get (),
14666                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14667                      0 /* tempflag */,
14668                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
14669                      0 /* Ignore count */,
14670                      pending_break_support,
14671                      ops,
14672                      from_tty,
14673                      1 /* enabled */,
14674                      0 /* internal */, 0);
14675 }
14676
14677 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
14678    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
14679
14680 static struct uploaded_tp *this_utp;
14681 static int next_cmd;
14682
14683 static char *
14684 read_uploaded_action (void)
14685 {
14686   char *rslt = nullptr;
14687
14688   if (next_cmd < this_utp->cmd_strings.size ())
14689     {
14690       rslt = this_utp->cmd_strings[next_cmd].get ();
14691       next_cmd++;
14692     }
14693
14694   return rslt;
14695 }
14696
14697 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
14698    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
14699    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
14700    the target does not necessarily have all the information used when
14701    the tracepoint was originally defined.  */
14702   
14703 struct tracepoint *
14704 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
14705 {
14706   const char *addr_str;
14707   char small_buf[100];
14708   struct tracepoint *tp;
14709
14710   if (utp->at_string)
14711     addr_str = utp->at_string.get ();
14712   else
14713     {
14714       /* In the absence of a source location, fall back to raw
14715          address.  Since there is no way to confirm that the address
14716          means the same thing as when the trace was started, warn the
14717          user.  */
14718       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
14719                  "source location, using raw address"),
14720                utp->number);
14721       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
14722       addr_str = small_buf;
14723     }
14724
14725   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
14726   if (utp->cond && !utp->cond_string)
14727     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
14728                "has no source form, ignoring it"),
14729              utp->number);
14730
14731   event_location_up location = string_to_event_location (&addr_str,
14732                                                          current_language);
14733   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
14734                           location.get (),
14735                           utp->cond_string.get (), -1, addr_str,
14736                           0 /* parse cond/thread */,
14737                           0 /* tempflag */,
14738                           utp->type /* type_wanted */,
14739                           0 /* Ignore count */,
14740                           pending_break_support,
14741                           &tracepoint_breakpoint_ops,
14742                           0 /* from_tty */,
14743                           utp->enabled /* enabled */,
14744                           0 /* internal */,
14745                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
14746     return NULL;
14747
14748   /* Get the tracepoint we just created.  */
14749   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
14750   gdb_assert (tp != NULL);
14751
14752   if (utp->pass > 0)
14753     {
14754       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
14755                  tp->number);
14756
14757       trace_pass_command (small_buf, 0);
14758     }
14759
14760   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
14761      special-purpose "reader" function and call the usual command line
14762      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
14763      function.  */
14764   if (!utp->cmd_strings.empty ())
14765     {
14766       counted_command_line cmd_list;
14767
14768       this_utp = utp;
14769       next_cmd = 0;
14770
14771       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL);
14772
14773       breakpoint_set_commands (tp, std::move (cmd_list));
14774     }
14775   else if (!utp->actions.empty ()
14776            || !utp->step_actions.empty ())
14777     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
14778                "have no source form, ignoring them"),
14779              utp->number);
14780
14781   /* Copy any status information that might be available.  */
14782   tp->hit_count = utp->hit_count;
14783   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
14784
14785   return tp;
14786 }
14787   
14788 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
14789    omitted.  */
14790
14791 static void
14792 info_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
14793 {
14794   struct ui_out *uiout = current_uiout;
14795   int num_printed;
14796
14797   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
14798
14799   if (num_printed == 0)
14800     {
14801       if (args == NULL || *args == '\0')
14802         uiout->message ("No tracepoints.\n");
14803       else
14804         uiout->message ("No tracepoint matching '%s'.\n", args);
14805     }
14806
14807   default_collect_info ();
14808 }
14809
14810 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
14811    Not supported by all targets.  */
14812 static void
14813 enable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14814 {
14815   enable_command (args, from_tty);
14816 }
14817
14818 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
14819    Not supported by all targets.  */
14820 static void
14821 disable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14822 {
14823   disable_command (args, from_tty);
14824 }
14825
14826 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
14827 static void
14828 delete_trace_command (const char *arg, int from_tty)
14829 {
14830   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14831
14832   dont_repeat ();
14833
14834   if (arg == 0)
14835     {
14836       int breaks_to_delete = 0;
14837
14838       /* Delete all breakpoints if no argument.
14839          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
14840          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
14841          argument.  */
14842       ALL_TRACEPOINTS (b)
14843         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14844           {
14845             breaks_to_delete = 1;
14846             break;
14847           }
14848
14849       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
14850       if (!from_tty
14851           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
14852         {
14853           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14854             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14855               delete_breakpoint (b);
14856         }
14857     }
14858   else
14859     map_breakpoint_numbers
14860       (arg, [&] (breakpoint *br)
14861        {
14862          iterate_over_related_breakpoints (br, delete_breakpoint);
14863        });
14864 }
14865
14866 /* Helper function for trace_pass_command.  */
14867
14868 static void
14869 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
14870 {
14871   tp->pass_count = count;
14872   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (tp);
14873   if (from_tty)
14874     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
14875                      tp->number, count);
14876 }
14877
14878 /* Set passcount for tracepoint.
14879
14880    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
14881    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
14882    Also accepts special argument "all".  */
14883
14884 static void
14885 trace_pass_command (const char *args, int from_tty)
14886 {
14887   struct tracepoint *t1;
14888   ULONGEST count;
14889
14890   if (args == 0 || *args == 0)
14891     error (_("passcount command requires an "
14892              "argument (count + optional TP num)"));
14893
14894   count = strtoulst (args, &args, 10);  /* Count comes first, then TP num.  */
14895
14896   args = skip_spaces (args);
14897   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
14898     {
14899       struct breakpoint *b;
14900
14901       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
14902       if (*args)
14903         error (_("Junk at end of arguments."));
14904
14905       ALL_TRACEPOINTS (b)
14906       {
14907         t1 = (struct tracepoint *) b;
14908         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14909       }
14910     }
14911   else if (*args == '\0')
14912     {
14913       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL);
14914       if (t1)
14915         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14916     }
14917   else
14918     {
14919       number_or_range_parser parser (args);
14920       while (!parser.finished ())
14921         {
14922           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &parser);
14923           if (t1)
14924             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14925         }
14926     }
14927 }
14928
14929 struct tracepoint *
14930 get_tracepoint (int num)
14931 {
14932   struct breakpoint *t;
14933
14934   ALL_TRACEPOINTS (t)
14935     if (t->number == num)
14936       return (struct tracepoint *) t;
14937
14938   return NULL;
14939 }
14940
14941 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
14942    different from the tracepoint number after disconnecting and
14943    reconnecting).  */
14944
14945 struct tracepoint *
14946 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
14947 {
14948   struct breakpoint *b;
14949
14950   ALL_TRACEPOINTS (b)
14951     {
14952       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
14953
14954       if (t->number_on_target == num)
14955         return t;
14956     }
14957
14958   return NULL;
14959 }
14960
14961 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
14962    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
14963    If the argument is missing, the most recent tracepoint
14964    (tracepoint_count) is returned.  */
14965
14966 struct tracepoint *
14967 get_tracepoint_by_number (const char **arg,
14968                           number_or_range_parser *parser)
14969 {
14970   struct breakpoint *t;
14971   int tpnum;
14972   const char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
14973
14974   if (parser != NULL)
14975     {
14976       gdb_assert (!parser->finished ());
14977       tpnum = parser->get_number ();
14978     }
14979   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
14980     tpnum = tracepoint_count;
14981   else
14982     tpnum = get_number (arg);
14983
14984   if (tpnum <= 0)
14985     {
14986       if (instring && *instring)
14987         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
14988                          instring);
14989       else
14990         printf_filtered (_("No previous tracepoint\n"));
14991       return NULL;
14992     }
14993
14994   ALL_TRACEPOINTS (t)
14995     if (t->number == tpnum)
14996     {
14997       return (struct tracepoint *) t;
14998     }
14999
15000   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15001   return NULL;
15002 }
15003
15004 void
15005 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15006 {
15007   if (b->thread != -1)
15008     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15009
15010   if (b->task != 0)
15011     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15012
15013   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15014 }
15015
15016 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15017    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15018    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15019    non-zero.  */
15020
15021 static void
15022 save_breakpoints (const char *filename, int from_tty,
15023                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15024 {
15025   struct breakpoint *tp;
15026   int any = 0;
15027   int extra_trace_bits = 0;
15028
15029   if (filename == 0 || *filename == 0)
15030     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15031
15032   /* See if we have anything to save.  */
15033   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15034   {
15035     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15036     if (!user_breakpoint_p (tp))
15037       continue;
15038
15039     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15040     if (filter && !filter (tp))
15041       continue;
15042
15043     any = 1;
15044
15045     if (is_tracepoint (tp))
15046       {
15047         extra_trace_bits = 1;
15048
15049         /* We can stop searching.  */
15050         break;
15051       }
15052   }
15053
15054   if (!any)
15055     {
15056       warning (_("Nothing to save."));
15057       return;
15058     }
15059
15060   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_filename (tilde_expand (filename));
15061
15062   stdio_file fp;
15063
15064   if (!fp.open (expanded_filename.get (), "w"))
15065     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15066            expanded_filename.get (), safe_strerror (errno));
15067
15068   if (extra_trace_bits)
15069     save_trace_state_variables (&fp);
15070
15071   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15072   {
15073     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15074     if (!user_breakpoint_p (tp))
15075       continue;
15076
15077     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15078     if (filter && !filter (tp))
15079       continue;
15080
15081     tp->ops->print_recreate (tp, &fp);
15082
15083     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15084        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15085        instead.  */
15086
15087     if (tp->cond_string)
15088       fp.printf ("  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15089
15090     if (tp->ignore_count)
15091       fp.printf ("  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15092
15093     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
15094       {
15095         fp.puts ("  commands\n");
15096         
15097         current_uiout->redirect (&fp);
15098         TRY
15099           {
15100             print_command_lines (current_uiout, tp->commands.get (), 2);
15101           }
15102         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15103           {
15104           current_uiout->redirect (NULL);
15105             throw_exception (ex);
15106           }
15107         END_CATCH
15108
15109         current_uiout->redirect (NULL);
15110         fp.puts ("  end\n");
15111       }
15112
15113     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15114       fp.puts ("disable $bpnum\n");
15115
15116     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15117        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15118        special, and not user visible.  */
15119     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15120       {
15121         struct bp_location *loc;
15122         int n = 1;
15123
15124         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15125           if (!loc->enabled)
15126             fp.printf ("disable $bpnum.%d\n", n);
15127       }
15128   }
15129
15130   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15131     fp.printf ("set default-collect %s\n", default_collect);
15132
15133   if (from_tty)
15134     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), expanded_filename.get ());
15135 }
15136
15137 /* The `save breakpoints' command.  */
15138
15139 static void
15140 save_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
15141 {
15142   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15143 }
15144
15145 /* The `save tracepoints' command.  */
15146
15147 static void
15148 save_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
15149 {
15150   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15151 }
15152
15153 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15154
15155 std::vector<breakpoint *>
15156 all_tracepoints (void)
15157 {
15158   std::vector<breakpoint *> tp_vec;
15159   struct breakpoint *tp;
15160
15161   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15162   {
15163     tp_vec.push_back (tp);
15164   }
15165
15166   return tp_vec;
15167 }
15168
15169 \f
15170 /* This help string is used to consolidate all the help string for specifying
15171    locations used by several commands.  */
15172
15173 #define LOCATION_HELP_STRING \
15174 "Linespecs are colon-separated lists of location parameters, such as\n\
15175 source filename, function name, label name, and line number.\n\
15176 Example: To specify the start of a label named \"the_top\" in the\n\
15177 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use\n\
15178 \"factorial.c:fact:the_top\".\n\
15179 \n\
15180 Address locations begin with \"*\" and specify an exact address in the\n\
15181 program.  Example: To specify the fourth byte past the start function\n\
15182 \"main\", use \"*main + 4\".\n\
15183 \n\
15184 Explicit locations are similar to linespecs but use an option/argument\n\
15185 syntax to specify location parameters.\n\
15186 Example: To specify the start of the label named \"the_top\" in the\n\
15187 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use \"-source factorial.c\n\
15188 -function fact -label the_top\".\n\
15189 \n\
15190 By default, a specified function is matched against the program's\n\
15191 functions in all scopes.  For C++, this means in all namespaces and\n\
15192 classes.  For Ada, this means in all packages.  E.g., in C++,\n\
15193 \"func()\" matches \"A::func()\", \"A::B::func()\", etc.  The\n\
15194 \"-qualified\" flag overrides this behavior, making GDB interpret the\n\
15195 specified name as a complete fully-qualified name instead.\n"
15196
15197 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15198    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15199    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15200    command.  */
15201
15202 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15203 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15204 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15205 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15206 guessed probe type), `-probe-stap' (for a SystemTap probe) or \n\
15207 `-probe-dtrace' (for a DTrace probe).\n\
15208 LOCATION may be a linespec, address, or explicit location as described\n\
15209 below.\n\
15210 \n\
15211 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15212 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15213 \n\
15214 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15215 CONDITION is a boolean expression.\n\
15216 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15217 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15218 conditions are different.\n\
15219 \n\
15220 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15221
15222 /* List of subcommands for "catch".  */
15223 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15224
15225 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15226 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15227
15228 void
15229 add_catch_command (const char *name, const char *docstring,
15230                    cmd_const_sfunc_ftype *sfunc,
15231                    completer_ftype *completer,
15232                    void *user_data_catch,
15233                    void *user_data_tcatch)
15234 {
15235   struct cmd_list_element *command;
15236
15237   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15238                      &catch_cmdlist);
15239   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15240   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15241   set_cmd_completer (command, completer);
15242
15243   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15244                      &tcatch_cmdlist);
15245   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15246   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15247   set_cmd_completer (command, completer);
15248 }
15249
15250 static void
15251 save_command (const char *arg, int from_tty)
15252 {
15253   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15254                        "the name of a save subcommand.\n"));
15255   help_list (save_cmdlist, "save ", all_commands, gdb_stdout);
15256 }
15257
15258 struct breakpoint *
15259 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15260                           void *data)
15261 {
15262   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15263
15264   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15265     {
15266       if ((*callback) (b, data))
15267         return b;
15268     }
15269
15270   return NULL;
15271 }
15272
15273 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15274    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15275
15276 static int
15277 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15278 {
15279   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15280      non-inline function.  */
15281   if (b->type == bp_shlib_event)
15282     return 1;
15283
15284   return 0;
15285 }
15286
15287 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15288    have been inlined.  */
15289
15290 int
15291 pc_at_non_inline_function (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15292                            const struct target_waitstatus *ws)
15293 {
15294   struct breakpoint *b;
15295   struct bp_location *bl;
15296
15297   ALL_BREAKPOINTS (b)
15298     {
15299       if (!is_non_inline_function (b))
15300         continue;
15301
15302       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15303         {
15304           if (!bl->shlib_disabled
15305               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15306             return 1;
15307         }
15308     }
15309
15310   return 0;
15311 }
15312
15313 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15314
15315 void
15316 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15317 {
15318   struct bp_location **locp, *loc;
15319
15320   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15321     if (loc->symtab != NULL && SYMTAB_OBJFILE (loc->symtab) == objfile)
15322       loc->symtab = NULL;
15323 }
15324
15325 void
15326 initialize_breakpoint_ops (void)
15327 {
15328   static int initialized = 0;
15329
15330   struct breakpoint_ops *ops;
15331
15332   if (initialized)
15333     return;
15334   initialized = 1;
15335
15336   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15337      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15338      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15339   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15340   *ops = base_breakpoint_ops;
15341   ops->re_set = bkpt_re_set;
15342   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15343   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15344   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15345   ops->create_sals_from_location = bkpt_create_sals_from_location;
15346   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15347   ops->decode_location = bkpt_decode_location;
15348
15349   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15350   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15351   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15352   ops->re_set = bkpt_re_set;
15353   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15354   ops->print_it = bkpt_print_it;
15355   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15356   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15357
15358   /* Ranged breakpoints.  */
15359   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15360   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15361   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15362   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15363   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15364   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15365   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15366   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15367   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15368
15369   /* Internal breakpoints.  */
15370   ops = &internal_breakpoint_ops;
15371   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15372   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15373   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15374   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15375   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15376
15377   /* Momentary breakpoints.  */
15378   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15379   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15380   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15381   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15382   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15383   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15384
15385   /* Probe breakpoints.  */
15386   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15387   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15388   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15389   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15390   ops->create_sals_from_location = bkpt_probe_create_sals_from_location;
15391   ops->decode_location = bkpt_probe_decode_location;
15392
15393   /* Watchpoints.  */
15394   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15395   *ops = base_breakpoint_ops;
15396   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15397   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15398   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15399   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15400   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15401   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15402   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15403   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15404   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15405   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15406   ops->explains_signal = explains_signal_watchpoint;
15407
15408   /* Masked watchpoints.  */
15409   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15410   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15411   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15412   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15413   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15414   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15415   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15416   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15417   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15418   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15419
15420   /* Tracepoints.  */
15421   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15422   *ops = base_breakpoint_ops;
15423   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15424   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15425   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15426   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15427   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15428   ops->create_sals_from_location = tracepoint_create_sals_from_location;
15429   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15430   ops->decode_location = tracepoint_decode_location;
15431
15432   /* Probe tracepoints.  */
15433   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15434   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15435   ops->create_sals_from_location = tracepoint_probe_create_sals_from_location;
15436   ops->decode_location = tracepoint_probe_decode_location;
15437
15438   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15439   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15440   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15441   ops->create_sals_from_location = strace_marker_create_sals_from_location;
15442   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15443   ops->decode_location = strace_marker_decode_location;
15444
15445   /* Fork catchpoints.  */
15446   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15447   *ops = base_breakpoint_ops;
15448   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15449   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15450   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15451   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15452   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15453   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15454   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15455
15456   /* Vfork catchpoints.  */
15457   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15458   *ops = base_breakpoint_ops;
15459   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15460   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15461   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15462   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15463   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15464   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15465   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15466
15467   /* Exec catchpoints.  */
15468   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15469   *ops = base_breakpoint_ops;
15470   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15471   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15472   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15473   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15474   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15475   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15476   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15477
15478   /* Solib-related catchpoints.  */
15479   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15480   *ops = base_breakpoint_ops;
15481   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15482   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15483   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15484   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15485   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15486   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15487   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15488   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15489
15490   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15491   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15492   ops->re_set = dprintf_re_set;
15493   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15494   ops->print_it = bkpt_print_it;
15495   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15496   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15497   ops->after_condition_true = dprintf_after_condition_true;
15498   ops->breakpoint_hit = dprintf_breakpoint_hit;
15499 }
15500
15501 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15502
15503 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15504
15505 /* See breakpoint.h.  */
15506
15507 cmd_list_element *commands_cmd_element = nullptr;
15508
15509 void
15510 _initialize_breakpoint (void)
15511 {
15512   struct cmd_list_element *c;
15513
15514   initialize_breakpoint_ops ();
15515
15516   gdb::observers::solib_unloaded.attach (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15517   gdb::observers::free_objfile.attach (disable_breakpoints_in_freed_objfile);
15518   gdb::observers::memory_changed.attach (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15519
15520   breakpoint_objfile_key
15521     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_objfile_data);
15522
15523   breakpoint_chain = 0;
15524   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15525      before a breakpoint is set.  */
15526   breakpoint_count = 0;
15527
15528   tracepoint_count = 0;
15529
15530   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15531 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15532 Usage is `ignore N COUNT'."));
15533
15534   commands_cmd_element = add_com ("commands", class_breakpoint,
15535                                   commands_command, _("\
15536 Set commands to be executed when the given breakpoints are hit.\n\
15537 Give a space-separated breakpoint list as argument after \"commands\".\n\
15538 A list element can be a breakpoint number (e.g. `5') or a range of numbers\n\
15539 (e.g. `5-7').\n\
15540 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15541 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15542 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15543 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15544 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15545
15546   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15547 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15548 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15549 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15550   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15551
15552   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15553 Set a temporary breakpoint.\n\
15554 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15555 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15556 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15557 \n"
15558 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15559   set_cmd_completer (c, location_completer);
15560
15561   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15562 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15563 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15564 some target hardware may not have this support.\n\
15565 \n"
15566 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15567   set_cmd_completer (c, location_completer);
15568
15569   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15570 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15571 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15572 so it will be deleted when hit.\n\
15573 \n"
15574 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15575   set_cmd_completer (c, location_completer);
15576
15577   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15578 Enable some breakpoints.\n\
15579 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15580 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15581 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15582 With a subcommand you can enable temporarily."),
15583                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15584
15585   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15586
15587   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15588 Enable some breakpoints.\n\
15589 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15590 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15591 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15592                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15593
15594   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15595 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15596 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15597            &enablebreaklist);
15598
15599   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15600 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15601 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15602            &enablebreaklist);
15603
15604   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15605 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15606 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15607 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15608            &enablebreaklist);
15609
15610   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15611 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15612 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15613            &enablelist);
15614
15615   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15616 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15617 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15618            &enablelist);
15619
15620   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15621 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15622 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15623 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15624            &enablelist);
15625
15626   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15627 Disable some breakpoints.\n\
15628 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15629 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15630 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15631                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15632   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15633   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15634
15635   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15636 Disable some breakpoints.\n\
15637 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15638 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15639 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15640 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15641            &disablelist);
15642
15643   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
15644 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15645 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15646 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15647 \n\
15648 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
15649 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
15650                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
15651   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
15652   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
15653
15654   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
15655 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15656 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15657 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15658 This command may be abbreviated \"delete\"."),
15659            &deletelist);
15660
15661   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
15662 Clear breakpoint at specified location.\n\
15663 Argument may be a linespec, explicit, or address location as described below.\n\
15664 \n\
15665 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
15666 is executing in.\n"
15667 "\n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15668 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
15669   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
15670
15671   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
15672 Set breakpoint at specified location.\n"
15673 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
15674   set_cmd_completer (c, location_completer);
15675
15676   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
15677   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
15678   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
15679   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
15680
15681   if (dbx_commands)
15682     {
15683       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
15684 Break in function/address or break at a line in the current file."),
15685                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
15686       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
15687                _("Break in function or address."), &stoplist);
15688       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
15689                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
15690       add_com ("status", class_info, info_breakpoints_command, _("\
15691 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15692 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15693 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15694 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15695 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15696 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15697 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15698 address and file/line number respectively.\n\
15699 \n\
15700 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15701 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15702 is prefixed with \"server \".\n\n\
15703 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15704 breakpoint set."));
15705     }
15706
15707   add_info ("breakpoints", info_breakpoints_command, _("\
15708 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
15709 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15710 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15711 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15712 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15713 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15714 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15715 address and file/line number respectively.\n\
15716 \n\
15717 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15718 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15719 is prefixed with \"server \".\n\n\
15720 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15721 breakpoint set."));
15722
15723   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
15724
15725   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
15726 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15727 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15728 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15729 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15730 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
15731 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
15732 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
15733 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
15734 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15735 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15736 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15737 address and file/line number respectively.\n\
15738 \n\
15739 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15740 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15741 is prefixed with \"server \".\n\n\
15742 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15743 breakpoint set."),
15744            &maintenanceinfolist);
15745
15746   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
15747 Set catchpoints to catch events."),
15748                   &catch_cmdlist, "catch ",
15749                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15750
15751   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
15752 Set temporary catchpoints to catch events."),
15753                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
15754                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15755
15756   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
15757                      catch_fork_command_1,
15758                      NULL,
15759                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
15760                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
15761   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
15762                      catch_fork_command_1,
15763                      NULL,
15764                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
15765                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
15766   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
15767                      catch_exec_command_1,
15768                      NULL,
15769                      CATCH_PERMANENT,
15770                      CATCH_TEMPORARY);
15771   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
15772 Usage: catch load [REGEX]\n\
15773 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15774                      catch_load_command_1,
15775                      NULL,
15776                      CATCH_PERMANENT,
15777                      CATCH_TEMPORARY);
15778   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
15779 Usage: catch unload [REGEX]\n\
15780 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15781                      catch_unload_command_1,
15782                      NULL,
15783                      CATCH_PERMANENT,
15784                      CATCH_TEMPORARY);
15785
15786   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
15787 Set a watchpoint for an expression.\n\
15788 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15789 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15790 an expression changes.\n\
15791 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15792 the memory to which it refers."));
15793   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15794
15795   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
15796 Set a read watchpoint for an expression.\n\
15797 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15798 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15799 an expression is read.\n\
15800 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15801 the memory to which it refers."));
15802   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15803
15804   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
15805 Set a watchpoint for an expression.\n\
15806 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15807 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15808 an expression is either read or written.\n\
15809 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15810 the memory to which it refers."));
15811   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15812
15813   add_info ("watchpoints", info_watchpoints_command, _("\
15814 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
15815
15816   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
15817      respond to changes - contrary to the description.  */
15818   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
15819                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
15820 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15821 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15822 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
15823 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
15824 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
15825 hardware.)"),
15826                             NULL,
15827                             show_can_use_hw_watchpoints,
15828                             &setlist, &showlist);
15829
15830   can_use_hw_watchpoints = 1;
15831
15832   /* Tracepoint manipulation commands.  */
15833
15834   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
15835 Set a tracepoint at specified location.\n\
15836 \n"
15837 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
15838 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15839   set_cmd_completer (c, location_completer);
15840
15841   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
15842   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
15843   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
15844   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
15845
15846   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
15847 Set a fast tracepoint at specified location.\n\
15848 \n"
15849 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
15850 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15851   set_cmd_completer (c, location_completer);
15852
15853   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
15854 Set a static tracepoint at location or marker.\n\
15855 \n\
15856 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
15857 LOCATION may be a linespec, explicit, or address location (described below) \n\
15858 or -m MARKER_ID.\n\n\
15859 If a marker id is specified, probe the marker with that name.  With\n\
15860 no LOCATION, uses current execution address of the selected stack frame.\n\
15861 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
15862 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
15863 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
15864 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
15865 \n\
15866 CONDITION is a boolean expression.\n\
15867 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15868 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15869 conditions are different.\n\
15870 \n\
15871 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
15872 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15873   set_cmd_completer (c, location_completer);
15874
15875   add_info ("tracepoints", info_tracepoints_command, _("\
15876 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
15877 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
15878 last tracepoint set."));
15879
15880   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
15881
15882   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
15883 Delete specified tracepoints.\n\
15884 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15885 No argument means delete all tracepoints."),
15886            &deletelist);
15887   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
15888
15889   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
15890 Disable specified tracepoints.\n\
15891 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15892 No argument means disable all tracepoints."),
15893            &disablelist);
15894   deprecate_cmd (c, "disable");
15895
15896   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
15897 Enable specified tracepoints.\n\
15898 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15899 No argument means enable all tracepoints."),
15900            &enablelist);
15901   deprecate_cmd (c, "enable");
15902
15903   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
15904 Set the passcount for a tracepoint.\n\
15905 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
15906 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
15907 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
15908
15909   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
15910                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
15911                   &save_cmdlist, "save ",
15912                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15913
15914   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
15915 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
15916 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
15917 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
15918 session to restore them."),
15919                &save_cmdlist);
15920   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15921
15922   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
15923 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
15924 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
15925                &save_cmdlist);
15926   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15927
15928   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
15929   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
15930
15931   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
15932 Breakpoint specific settings\n\
15933 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15934 pending breakpoint behavior"),
15935                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
15936                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
15937   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
15938 Breakpoint specific settings\n\
15939 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15940 pending breakpoint behavior"),
15941                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
15942                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
15943
15944   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
15945                                 &pending_break_support, _("\
15946 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15947 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15948 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
15949 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
15950 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
15951 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
15952                                 NULL,
15953                                 show_pending_break_support,
15954                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15955                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15956
15957   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
15958
15959   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
15960                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
15961 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15962 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15963 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
15964 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
15965 a warning will be emitted for such breakpoints."),
15966                            NULL,
15967                            show_automatic_hardware_breakpoints,
15968                            &breakpoint_set_cmdlist,
15969                            &breakpoint_show_cmdlist);
15970
15971   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
15972                            &always_inserted_mode, _("\
15973 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
15974 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
15975 When this mode is on, breakpoints are inserted immediately as soon as\n\
15976 they're created, kept inserted even when execution stops, and removed\n\
15977 only when the user deletes them.  When this mode is off (the default),\n\
15978 breakpoints are inserted only when execution continues, and removed\n\
15979 when execution stops."),
15980                                 NULL,
15981                                 &show_always_inserted_mode,
15982                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15983                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15984
15985   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
15986                         condition_evaluation_enums,
15987                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
15988 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15989 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
15990 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
15991 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
15992 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
15993 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
15994 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
15995 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
15996 be set to \"gdb\""),
15997                            &set_condition_evaluation_mode,
15998                            &show_condition_evaluation_mode,
15999                            &breakpoint_set_cmdlist,
16000                            &breakpoint_show_cmdlist);
16001
16002   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16003 Set a breakpoint for an address range.\n\
16004 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16005 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16006   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16007   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16008   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16009            or the start of the range\n\
16010   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16011   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16012   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16013 \n\
16014 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16015 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16016 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16017
16018   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16019 Set a dynamic printf at specified location.\n\
16020 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16021 location may be a linespec, explicit, or address location.\n"
16022 "\n" LOCATION_HELP_STRING));
16023   set_cmd_completer (c, location_completer);
16024
16025   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16026                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16027 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16028 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16029 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16030 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16031 console, as with the \"printf\" command.\n\
16032 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16033 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16034 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16035                         update_dprintf_commands, NULL,
16036                         &setlist, &showlist);
16037
16038   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16039   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16040                           &dprintf_function, _("\
16041 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16042 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16043                           update_dprintf_commands, NULL,
16044                           &setlist, &showlist);
16045
16046   dprintf_channel = xstrdup ("");
16047   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16048                           &dprintf_channel, _("\
16049 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16050 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16051                           update_dprintf_commands, NULL,
16052                           &setlist, &showlist);
16053
16054   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16055                            &disconnected_dprintf, _("\
16056 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16057 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16058 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16059 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16060                            NULL,
16061                            NULL,
16062                            &setlist, &showlist);
16063
16064   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16065 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16066 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16067
16068   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16069
16070   gdb::observers::about_to_proceed.attach (breakpoint_about_to_proceed);
16071   gdb::observers::thread_exit.attach (remove_threaded_breakpoints);
16072 }