2013-04-10 Pedro Alves <palves@redhat.com>
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2013 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "gdbthread.h"
36 #include "target.h"
37 #include "language.h"
38 #include "gdb_string.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "gdb.h"
48 #include "ui-out.h"
49 #include "cli/cli-script.h"
50 #include "gdb_assert.h"
51 #include "block.h"
52 #include "solib.h"
53 #include "solist.h"
54 #include "observer.h"
55 #include "exceptions.h"
56 #include "memattr.h"
57 #include "ada-lang.h"
58 #include "top.h"
59 #include "valprint.h"
60 #include "jit.h"
61 #include "xml-syscall.h"
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "gdb_regex.h"
64 #include "probe.h"
65 #include "cli/cli-utils.h"
66 #include "continuations.h"
67 #include "stack.h"
68 #include "skip.h"
69 #include "gdb_regex.h"
70 #include "ax-gdb.h"
71 #include "dummy-frame.h"
72
73 #include "format.h"
74
75 /* readline include files */
76 #include "readline/readline.h"
77 #include "readline/history.h"
78
79 /* readline defines this.  */
80 #undef savestring
81
82 #include "mi/mi-common.h"
83 #include "python/python.h"
84
85 /* Enums for exception-handling support.  */
86 enum exception_event_kind
87 {
88   EX_EVENT_THROW,
89   EX_EVENT_CATCH
90 };
91
92 /* Prototypes for local functions.  */
93
94 static void enable_delete_command (char *, int);
95
96 static void enable_once_command (char *, int);
97
98 static void enable_count_command (char *, int);
99
100 static void disable_command (char *, int);
101
102 static void enable_command (char *, int);
103
104 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*) (struct breakpoint *,
105                                                       void *),
106                                     void *);
107
108 static void ignore_command (char *, int);
109
110 static int breakpoint_re_set_one (void *);
111
112 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
113
114 static void create_sals_from_address_default (char **,
115                                               struct linespec_result *,
116                                               enum bptype, char *,
117                                               char **);
118
119 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
120                                             struct linespec_result *,
121                                             struct linespec_sals *,
122                                             char *, char *, enum bptype,
123                                             enum bpdisp, int, int,
124                                             int,
125                                             const struct breakpoint_ops *,
126                                             int, int, int, unsigned);
127
128 static void decode_linespec_default (struct breakpoint *, char **,
129                                      struct symtabs_and_lines *);
130
131 static void clear_command (char *, int);
132
133 static void catch_command (char *, int);
134
135 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
136
137 static void break_command_1 (char *, int, int);
138
139 static void mention (struct breakpoint *);
140
141 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
142                                                                enum bptype,
143                                                                const struct breakpoint_ops *);
144 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
145                                                        const struct symtab_and_line *);
146
147 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
148    static.  */
149 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
150                                        struct symtab_and_line,
151                                        enum bptype,
152                                        const struct breakpoint_ops *);
153
154 static struct breakpoint *
155   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
156                                     enum bptype type,
157                                     const struct breakpoint_ops *ops);
158
159 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
160
161 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
162                                             CORE_ADDR bpaddr,
163                                             enum bptype bptype);
164
165 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
166                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
167                                         struct obj_section *, int);
168
169 static int breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1,
170                                      CORE_ADDR addr1,
171                                      struct address_space *aspace2,
172                                      CORE_ADDR addr2);
173
174 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
175                                        struct bp_location *loc2);
176
177 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
178                                               struct address_space *aspace,
179                                               CORE_ADDR addr);
180
181 static void breakpoints_info (char *, int);
182
183 static void watchpoints_info (char *, int);
184
185 static int breakpoint_1 (char *, int, 
186                          int (*) (const struct breakpoint *));
187
188 static int breakpoint_cond_eval (void *);
189
190 static void cleanup_executing_breakpoints (void *);
191
192 static void commands_command (char *, int);
193
194 static void condition_command (char *, int);
195
196 typedef enum
197   {
198     mark_inserted,
199     mark_uninserted
200   }
201 insertion_state_t;
202
203 static int remove_breakpoint (struct bp_location *, insertion_state_t);
204 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, insertion_state_t);
205
206 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
207
208 static int watchpoint_check (void *);
209
210 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
211
212 static int hw_breakpoint_used_count (void);
213
214 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
215
216 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
217                                             enum bptype type,
218                                             int *other_type_used);
219
220 static void hbreak_command (char *, int);
221
222 static void thbreak_command (char *, int);
223
224 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
225                                     int count);
226
227 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
228
229 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
230
231 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
232
233 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
234
235 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
236                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
237
238 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
239
240 static void detach_single_step_breakpoints (void);
241
242 static int single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *,
243                                                    CORE_ADDR pc);
244
245 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
246 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
247 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
248
249 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
250
251 static void update_global_location_list (int);
252
253 static void update_global_location_list_nothrow (int);
254
255 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
256
257 static void insert_breakpoint_locations (void);
258
259 static int syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b);
260
261 static void tracepoints_info (char *, int);
262
263 static void delete_trace_command (char *, int);
264
265 static void enable_trace_command (char *, int);
266
267 static void disable_trace_command (char *, int);
268
269 static void trace_pass_command (char *, int);
270
271 static void set_tracepoint_count (int num);
272
273 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
274
275 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
276
277 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
278    otherwise.  */
279
280 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
281
282 /* The abstract base class all breakpoint_ops structures inherit
283    from.  */
284 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops;
285
286 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
287    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
288    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
289 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
290
291 /* Internal breakpoints class type.  */
292 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
293
294 /* Momentary breakpoints class type.  */
295 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
296
297 /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception class type.  */
298 static struct breakpoint_ops longjmp_breakpoint_ops;
299
300 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
301    breakpoints.  */
302 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
303
304 /* Breakpoints set on probes.  */
305 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
306
307 /* Dynamic printf class type.  */
308 static struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
309
310 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
311    option because different output options have different tradeoffs;
312    if GDB does the printing, there is better error handling if there
313    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
314    function lets you have special-purpose printers and sending of
315    output to the same place as compiled-in print functions.  */
316
317 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
318 static const char dprintf_style_call[] = "call";
319 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
320 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
321   dprintf_style_gdb,
322   dprintf_style_call,
323   dprintf_style_agent,
324   NULL
325 };
326 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
327
328 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
329    call into the inferior.  The value is simply a string that is
330    copied into the command, so it can be anything that GDB can
331    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
332
333 static char *dprintf_function = "";
334
335 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
336    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
337    the call as the first argument, with the format string as the
338    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
339    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
340    "stderr", this could be an app-specific expression like
341    "mystreams[curlogger]".  */
342
343 static char *dprintf_channel = "";
344
345 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
346    has disconnected.  */
347 static int disconnected_dprintf = 1;
348
349 /* A reference-counted struct command_line.  This lets multiple
350    breakpoints share a single command list.  */
351 struct counted_command_line
352 {
353   /* The reference count.  */
354   int refc;
355
356   /* The command list.  */
357   struct command_line *commands;
358 };
359
360 struct command_line *
361 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
362 {
363   return b->commands ? b->commands->commands : NULL;
364 }
365
366 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
367    current breakpoint.  */
368
369 static int breakpoint_proceeded;
370
371 const char *
372 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
373 {
374   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
375      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
376      a breakpoint.  */
377   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
378
379   return bpdisps[(int) disp];
380 }
381
382 /* Prototypes for exported functions.  */
383 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
384    if such is available.  */
385 static int can_use_hw_watchpoints;
386
387 static void
388 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
389                              struct cmd_list_element *c,
390                              const char *value)
391 {
392   fprintf_filtered (file,
393                     _("Debugger's willingness to use "
394                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
395                     value);
396 }
397
398 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
399    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
400    for unrecognized breakpoint locations.
401    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
402 static enum auto_boolean pending_break_support;
403 static void
404 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
405                             struct cmd_list_element *c,
406                             const char *value)
407 {
408   fprintf_filtered (file,
409                     _("Debugger's behavior regarding "
410                       "pending breakpoints is %s.\n"),
411                     value);
412 }
413
414 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
415    set with "break" but falling in read-only memory.
416    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
417    use hardware breakpoints.  */
418 static int automatic_hardware_breakpoints;
419 static void
420 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
421                                      struct cmd_list_element *c,
422                                      const char *value)
423 {
424   fprintf_filtered (file,
425                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
426                     value);
427 }
428
429 /* If on, gdb will keep breakpoints inserted even as inferior is
430    stopped, and immediately insert any new breakpoints.  If off, gdb
431    will insert breakpoints into inferior only when resuming it, and
432    will remove breakpoints upon stop.  If auto, GDB will behave as ON
433    if in non-stop mode, and as OFF if all-stop mode.*/
434
435 static enum auto_boolean always_inserted_mode = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
436
437 static void
438 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
439                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
440 {
441   if (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO)
442     fprintf_filtered (file,
443                       _("Always inserted breakpoint "
444                         "mode is %s (currently %s).\n"),
445                       value,
446                       breakpoints_always_inserted_mode () ? "on" : "off");
447   else
448     fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
449                       value);
450 }
451
452 int
453 breakpoints_always_inserted_mode (void)
454 {
455   return (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_TRUE
456           || (always_inserted_mode == AUTO_BOOLEAN_AUTO && non_stop));
457 }
458
459 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
460
461 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
462 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
463 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
464 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
465 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
466   condition_evaluation_auto,
467   condition_evaluation_host,
468   condition_evaluation_target,
469   NULL
470 };
471
472 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
473 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
474
475 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
476    condition_evaluation_mode_1.  */
477 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
478
479 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
480    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
481    real setting that is being used.  It returns the translated
482    evaluation mode.  */
483
484 static const char *
485 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
486 {
487   if (mode == condition_evaluation_auto)
488     {
489       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
490         return condition_evaluation_target;
491       else
492         return condition_evaluation_host;
493     }
494   else
495     return mode;
496 }
497
498 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
499
500 static const char *
501 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
502 {
503   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
504 }
505
506 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
507    otherwise.  */
508
509 static int
510 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
511 {
512   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
513
514   return (mode == condition_evaluation_host);
515 }
516
517 void _initialize_breakpoint (void);
518
519 /* Are we executing breakpoint commands?  */
520 static int executing_breakpoint_commands;
521
522 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
523 static int overlay_events_enabled;
524
525 /* See description in breakpoint.h. */
526 int target_exact_watchpoints = 0;
527
528 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
529    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
530    current breakpoint.  */
531
532 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
533
534 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
535         for (B = breakpoint_chain;      \
536              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
537              B = TMP)
538
539 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
540    not provided so update_global_location_list must not be called
541    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
542
543 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
544         for (BP_TMP = bp_location;                                      \
545              BP_TMP < bp_location + bp_location_count && (B = *BP_TMP); \
546              BP_TMP++)
547
548 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
549    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
550    to where the loop should start from.
551    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
552    appropriate location to start with.  */
553
554 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
555         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
556              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
557              BP_LOCP_START                                              \
558              && (BP_LOCP_TMP < bp_location + bp_location_count          \
559              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
560              BP_LOCP_TMP++)
561
562 /* Iterator for tracepoints only.  */
563
564 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
565   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
566     if (is_tracepoint (B))
567
568 /* Chains of all breakpoints defined.  */
569
570 struct breakpoint *breakpoint_chain;
571
572 /* Array is sorted by bp_location_compare - primarily by the ADDRESS.  */
573
574 static struct bp_location **bp_location;
575
576 /* Number of elements of BP_LOCATION.  */
577
578 static unsigned bp_location_count;
579
580 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
581    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATION which get a valid
582    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
583    limiting the subrange of BP_LOCATION to scan for shadow bytes for
584    an address you need to read.  */
585
586 static CORE_ADDR bp_location_placed_address_before_address_max;
587
588 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
589    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
590    BP_LOCATION which get a valid result from bp_location_has_shadow.
591    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATION to
592    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
593
594 static CORE_ADDR bp_location_shadow_len_after_address_max;
595
596 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
597    from bp_location array, but for which a hit may still be reported
598    by a target.  */
599 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
600
601 /* Number of last breakpoint made.  */
602
603 static int breakpoint_count;
604
605 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
606    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
607    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
608    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
609 static int prev_breakpoint_count;
610
611 /* Number of last tracepoint made.  */
612
613 static int tracepoint_count;
614
615 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
616 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
617 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
618
619 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
620 static int
621 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
622 {
623   return (b->enable_state == bp_enabled);
624 }
625
626 /* Set breakpoint count to NUM.  */
627
628 static void
629 set_breakpoint_count (int num)
630 {
631   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
632   breakpoint_count = num;
633   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
634 }
635
636 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
637    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
638 static int rbreak_start_breakpoint_count;
639
640 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
641    breakpoint made.  */
642
643 void
644 start_rbreak_breakpoints (void)
645 {
646   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
647 }
648
649 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
650    breakpoint made.  */
651
652 void
653 end_rbreak_breakpoints (void)
654 {
655   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
656 }
657
658 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
659
660 void
661 clear_breakpoint_hit_counts (void)
662 {
663   struct breakpoint *b;
664
665   ALL_BREAKPOINTS (b)
666     b->hit_count = 0;
667 }
668
669 /* Allocate a new counted_command_line with reference count of 1.
670    The new structure owns COMMANDS.  */
671
672 static struct counted_command_line *
673 alloc_counted_command_line (struct command_line *commands)
674 {
675   struct counted_command_line *result
676     = xmalloc (sizeof (struct counted_command_line));
677
678   result->refc = 1;
679   result->commands = commands;
680   return result;
681 }
682
683 /* Increment reference count.  This does nothing if CMD is NULL.  */
684
685 static void
686 incref_counted_command_line (struct counted_command_line *cmd)
687 {
688   if (cmd)
689     ++cmd->refc;
690 }
691
692 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
693    destroy the counted_command_line.  Sets *CMDP to NULL.  This does
694    nothing if *CMDP is NULL.  */
695
696 static void
697 decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
698 {
699   if (*cmdp)
700     {
701       if (--(*cmdp)->refc == 0)
702         {
703           free_command_lines (&(*cmdp)->commands);
704           xfree (*cmdp);
705         }
706       *cmdp = NULL;
707     }
708 }
709
710 /* A cleanup function that calls decref_counted_command_line.  */
711
712 static void
713 do_cleanup_counted_command_line (void *arg)
714 {
715   decref_counted_command_line (arg);
716 }
717
718 /* Create a cleanup that calls decref_counted_command_line on the
719    argument.  */
720
721 static struct cleanup *
722 make_cleanup_decref_counted_command_line (struct counted_command_line **cmdp)
723 {
724   return make_cleanup (do_cleanup_counted_command_line, cmdp);
725 }
726
727 \f
728 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
729    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
730
731 struct breakpoint *
732 get_breakpoint (int num)
733 {
734   struct breakpoint *b;
735
736   ALL_BREAKPOINTS (b)
737     if (b->number == num)
738       return b;
739   
740   return NULL;
741 }
742
743 \f
744
745 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
746    evaluating conditions on its side.  */
747
748 static void
749 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
750 {
751   struct bp_location *loc;
752
753   /* This is only meaningful if the target is
754      evaluating conditions and if the user has
755      opted for condition evaluation on the target's
756      side.  */
757   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
758       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
759     return;
760
761   if (!is_breakpoint (b))
762     return;
763
764   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
765     loc->condition_changed = condition_modified;
766 }
767
768 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
769    evaluating conditions on its side.  */
770
771 static void
772 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
773 {
774   /* This is only meaningful if the target is
775      evaluating conditions and if the user has
776      opted for condition evaluation on the target's
777      side.  */
778   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
779       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
780
781     return;
782
783   if (!is_breakpoint (loc->owner))
784     return;
785
786   loc->condition_changed = condition_modified;
787 }
788
789 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
790    condition_evaluation_mode.  */
791
792 static void
793 set_condition_evaluation_mode (char *args, int from_tty,
794                                struct cmd_list_element *c)
795 {
796   const char *old_mode, *new_mode;
797
798   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
799       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
800     {
801       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
802       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
803                  "Using host evaluation mode instead."));
804       return;
805     }
806
807   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
808   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
809
810   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
811      settings was "auto".  */
812   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
813
814   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
815   if (new_mode != old_mode)
816     {
817       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
818       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
819          need to synch the changes with the target as follows:
820
821          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
822          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
823       */
824
825       if (new_mode == condition_evaluation_target)
826         {
827           /* Mark everything modified and synch conditions with the
828              target.  */
829           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
830             mark_breakpoint_location_modified (loc);
831         }
832       else
833         {
834           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
835              with the target.  We do this to remove all the conditions the
836              target knows about.  */
837           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
838             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
839               loc->needs_update = 1;
840         }
841
842       /* Do the update.  */
843       update_global_location_list (1);
844     }
845
846   return;
847 }
848
849 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
850    what "auto" is translating to.  */
851
852 static void
853 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
854                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
855 {
856   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
857     fprintf_filtered (file,
858                       _("Breakpoint condition evaluation "
859                         "mode is %s (currently %s).\n"),
860                       value,
861                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
862   else
863     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
864                       value);
865 }
866
867 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
868    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
869    the more general bp_location_compare function.  */
870
871 static int
872 bp_location_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
873 {
874   struct bp_location *a = *(void **) ap;
875   struct bp_location *b = *(void **) bp;
876
877   if (a->address == b->address)
878     return 0;
879   else
880     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
881 }
882
883 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
884    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
885    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
886    return NULL.  */
887
888 static struct bp_location **
889 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
890 {
891   struct bp_location dummy_loc;
892   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
893   struct bp_location **locp_found = NULL;
894
895   /* Initialize the dummy location's address field.  */
896   memset (&dummy_loc, 0, sizeof (struct bp_location));
897   dummy_loc.address = address;
898
899   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
900   locp_found = bsearch (&dummy_locp, bp_location, bp_location_count,
901                         sizeof (struct bp_location **),
902                         bp_location_compare_addrs);
903
904   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
905   if (locp_found == NULL)
906     return NULL;
907
908   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
909      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
910   while ((locp_found - 1) >= bp_location
911          && (*(locp_found - 1))->address == address)
912     locp_found--;
913
914   return locp_found;
915 }
916
917 void
918 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, char *exp,
919                           int from_tty)
920 {
921   xfree (b->cond_string);
922   b->cond_string = NULL;
923
924   if (is_watchpoint (b))
925     {
926       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
927
928       xfree (w->cond_exp);
929       w->cond_exp = NULL;
930     }
931   else
932     {
933       struct bp_location *loc;
934
935       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
936         {
937           xfree (loc->cond);
938           loc->cond = NULL;
939
940           /* No need to free the condition agent expression
941              bytecode (if we have one).  We will handle this
942              when we go through update_global_location_list.  */
943         }
944     }
945
946   if (*exp == 0)
947     {
948       if (from_tty)
949         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
950     }
951   else
952     {
953       const char *arg = exp;
954
955       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
956          typed in or the decompiled expression.  */
957       b->cond_string = xstrdup (arg);
958       b->condition_not_parsed = 0;
959
960       if (is_watchpoint (b))
961         {
962           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
963
964           innermost_block = NULL;
965           arg = exp;
966           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
967           if (*arg)
968             error (_("Junk at end of expression"));
969           w->cond_exp_valid_block = innermost_block;
970         }
971       else
972         {
973           struct bp_location *loc;
974
975           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
976             {
977               arg = exp;
978               loc->cond =
979                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
980                              block_for_pc (loc->address), 0);
981               if (*arg)
982                 error (_("Junk at end of expression"));
983             }
984         }
985     }
986   mark_breakpoint_modified (b);
987
988   observer_notify_breakpoint_modified (b);
989 }
990
991 /* Completion for the "condition" command.  */
992
993 static VEC (char_ptr) *
994 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
995                      const char *text, const char *word)
996 {
997   const char *space;
998
999   text = skip_spaces_const (text);
1000   space = skip_to_space_const (text);
1001   if (*space == '\0')
1002     {
1003       int len;
1004       struct breakpoint *b;
1005       VEC (char_ptr) *result = NULL;
1006
1007       if (text[0] == '$')
1008         {
1009           /* We don't support completion of history indices.  */
1010           if (isdigit (text[1]))
1011             return NULL;
1012           return complete_internalvar (&text[1]);
1013         }
1014
1015       /* We're completing the breakpoint number.  */
1016       len = strlen (text);
1017
1018       ALL_BREAKPOINTS (b)
1019       {
1020         int single = b->loc->next == NULL;
1021         struct bp_location *loc;
1022         int count = 1;
1023
1024         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1025           {
1026             char location[50];
1027
1028             if (single)
1029               xsnprintf (location, sizeof (location), "%d", b->number);
1030             else
1031               xsnprintf (location, sizeof (location),  "%d.%d", b->number,
1032                          count);
1033
1034             if (strncmp (location, text, len) == 0)
1035               VEC_safe_push (char_ptr, result, xstrdup (location));
1036
1037             ++count;
1038           }
1039       }
1040
1041       return result;
1042     }
1043
1044   /* We're completing the expression part.  */
1045   text = skip_spaces_const (space);
1046   return expression_completer (cmd, text, word);
1047 }
1048
1049 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
1050
1051 static void
1052 condition_command (char *arg, int from_tty)
1053 {
1054   struct breakpoint *b;
1055   char *p;
1056   int bnum;
1057
1058   if (arg == 0)
1059     error_no_arg (_("breakpoint number"));
1060
1061   p = arg;
1062   bnum = get_number (&p);
1063   if (bnum == 0)
1064     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
1065
1066   ALL_BREAKPOINTS (b)
1067     if (b->number == bnum)
1068       {
1069         /* Check if this breakpoint has a Python object assigned to
1070            it, and if it has a definition of the "stop"
1071            method.  This method and conditions entered into GDB from
1072            the CLI are mutually exclusive.  */
1073         if (b->py_bp_object
1074             && gdbpy_breakpoint_has_py_cond (b->py_bp_object))
1075           error (_("Cannot set a condition where a Python 'stop' "
1076                    "method has been defined in the breakpoint."));
1077         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
1078
1079         if (is_breakpoint (b))
1080           update_global_location_list (1);
1081
1082         return;
1083       }
1084
1085   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
1086 }
1087
1088 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1089    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1090    Throw if any such commands is found.  */
1091
1092 static void
1093 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1094 {
1095   struct command_line *c;
1096
1097   for (c = commands; c; c = c->next)
1098     {
1099       int i;
1100
1101       if (c->control_type == while_stepping_control)
1102         error (_("The 'while-stepping' command can "
1103                  "only be used for tracepoints"));
1104
1105       for (i = 0; i < c->body_count; ++i)
1106         check_no_tracepoint_commands ((c->body_list)[i]);
1107
1108       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1109          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1110          command directly.  */
1111       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1112         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1113
1114       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1115         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1116     }
1117 }
1118
1119 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1120
1121 static int
1122 is_tracepoint_type (enum bptype type)
1123 {
1124   return (type == bp_tracepoint
1125           || type == bp_fast_tracepoint
1126           || type == bp_static_tracepoint);
1127 }
1128
1129 int
1130 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1131 {
1132   return is_tracepoint_type (b->type);
1133 }
1134
1135 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1136    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1137    found.  */
1138
1139 static void
1140 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1141                                   struct command_line *commands)
1142 {
1143   if (is_tracepoint (b))
1144     {
1145       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1146       struct command_line *c;
1147       struct command_line *while_stepping = 0;
1148
1149       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1150          might have included a while-stepping action, while the new
1151          ones might not.  */
1152       t->step_count = 0;
1153
1154       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1155          valid for tracepoints, that there's at most one
1156          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1157          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1158          We also need to validate the tracepoint action line in the
1159          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1160          has side effects, like setting the tracepoint's
1161          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1162          collect/teval actions parse and make sense in the
1163          tracepoint's context.  */
1164       for (c = commands; c; c = c->next)
1165         {
1166           if (c->control_type == while_stepping_control)
1167             {
1168               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1169                 error (_("The 'while-stepping' command "
1170                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1171               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1172                 error (_("The 'while-stepping' command "
1173                          "cannot be used for static tracepoint"));
1174
1175               if (while_stepping)
1176                 error (_("The 'while-stepping' command "
1177                          "can be used only once"));
1178               else
1179                 while_stepping = c;
1180             }
1181
1182           validate_actionline (c->line, b);
1183         }
1184       if (while_stepping)
1185         {
1186           struct command_line *c2;
1187
1188           gdb_assert (while_stepping->body_count == 1);
1189           c2 = while_stepping->body_list[0];
1190           for (; c2; c2 = c2->next)
1191             {
1192               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1193                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1194             }
1195         }
1196     }
1197   else
1198     {
1199       check_no_tracepoint_commands (commands);
1200     }
1201 }
1202
1203 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1204    caller is responsible for releasing the vector.  */
1205
1206 VEC(breakpoint_p) *
1207 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1208 {
1209   struct breakpoint *b;
1210   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1211   struct bp_location *loc;
1212
1213   ALL_BREAKPOINTS (b)
1214     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1215       {
1216         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1217           if (loc->address == addr)
1218             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1219       }
1220
1221   return found;
1222 }
1223
1224 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1225    validate that only allowed commands are included.  */
1226
1227 void
1228 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1229                          struct command_line *commands)
1230 {
1231   validate_commands_for_breakpoint (b, commands);
1232
1233   decref_counted_command_line (&b->commands);
1234   b->commands = alloc_counted_command_line (commands);
1235   observer_notify_breakpoint_modified (b);
1236 }
1237
1238 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1239    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1240    commands.  */
1241
1242 void
1243 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1244 {
1245   int old_silent = b->silent;
1246
1247   b->silent = silent;
1248   if (old_silent != silent)
1249     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1250 }
1251
1252 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1253    breakpoint work for any thread.  */
1254
1255 void
1256 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1257 {
1258   int old_thread = b->thread;
1259
1260   b->thread = thread;
1261   if (old_thread != thread)
1262     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1263 }
1264
1265 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1266    breakpoint work for any task.  */
1267
1268 void
1269 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1270 {
1271   int old_task = b->task;
1272
1273   b->task = task;
1274   if (old_task != task)
1275     observer_notify_breakpoint_modified (b);
1276 }
1277
1278 void
1279 check_tracepoint_command (char *line, void *closure)
1280 {
1281   struct breakpoint *b = closure;
1282
1283   validate_actionline (line, b);
1284 }
1285
1286 /* A structure used to pass information through
1287    map_breakpoint_numbers.  */
1288
1289 struct commands_info
1290 {
1291   /* True if the command was typed at a tty.  */
1292   int from_tty;
1293
1294   /* The breakpoint range spec.  */
1295   char *arg;
1296
1297   /* Non-NULL if the body of the commands are being read from this
1298      already-parsed command.  */
1299   struct command_line *control;
1300
1301   /* The command lines read from the user, or NULL if they have not
1302      yet been read.  */
1303   struct counted_command_line *cmd;
1304 };
1305
1306 /* A callback for map_breakpoint_numbers that sets the commands for
1307    commands_command.  */
1308
1309 static void
1310 do_map_commands_command (struct breakpoint *b, void *data)
1311 {
1312   struct commands_info *info = data;
1313
1314   if (info->cmd == NULL)
1315     {
1316       struct command_line *l;
1317
1318       if (info->control != NULL)
1319         l = copy_command_lines (info->control->body_list[0]);
1320       else
1321         {
1322           struct cleanup *old_chain;
1323           char *str;
1324
1325           str = xstrprintf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1326                               "%s, one per line."),
1327                             info->arg);
1328
1329           old_chain = make_cleanup (xfree, str);
1330
1331           l = read_command_lines (str,
1332                                   info->from_tty, 1,
1333                                   (is_tracepoint (b)
1334                                    ? check_tracepoint_command : 0),
1335                                   b);
1336
1337           do_cleanups (old_chain);
1338         }
1339
1340       info->cmd = alloc_counted_command_line (l);
1341     }
1342
1343   /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1344      do anything.  */
1345   if (b->commands != info->cmd)
1346     {
1347       validate_commands_for_breakpoint (b, info->cmd->commands);
1348       incref_counted_command_line (info->cmd);
1349       decref_counted_command_line (&b->commands);
1350       b->commands = info->cmd;
1351       observer_notify_breakpoint_modified (b);
1352     }
1353 }
1354
1355 static void
1356 commands_command_1 (char *arg, int from_tty, 
1357                     struct command_line *control)
1358 {
1359   struct cleanup *cleanups;
1360   struct commands_info info;
1361
1362   info.from_tty = from_tty;
1363   info.control = control;
1364   info.cmd = NULL;
1365   /* If we read command lines from the user, then `info' will hold an
1366      extra reference to the commands that we must clean up.  */
1367   cleanups = make_cleanup_decref_counted_command_line (&info.cmd);
1368
1369   if (arg == NULL || !*arg)
1370     {
1371       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1372         arg = xstrprintf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1, 
1373                           breakpoint_count);
1374       else if (breakpoint_count > 0)
1375         arg = xstrprintf ("%d", breakpoint_count);
1376       else
1377         {
1378           /* So that we don't try to free the incoming non-NULL
1379              argument in the cleanup below.  Mapping breakpoint
1380              numbers will fail in this case.  */
1381           arg = NULL;
1382         }
1383     }
1384   else
1385     /* The command loop has some static state, so we need to preserve
1386        our argument.  */
1387     arg = xstrdup (arg);
1388
1389   if (arg != NULL)
1390     make_cleanup (xfree, arg);
1391
1392   info.arg = arg;
1393
1394   map_breakpoint_numbers (arg, do_map_commands_command, &info);
1395
1396   if (info.cmd == NULL)
1397     error (_("No breakpoints specified."));
1398
1399   do_cleanups (cleanups);
1400 }
1401
1402 static void
1403 commands_command (char *arg, int from_tty)
1404 {
1405   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1406 }
1407
1408 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1409    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1410
1411    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1412    that are part of if and while bodies.  */
1413 enum command_control_type
1414 commands_from_control_command (char *arg, struct command_line *cmd)
1415 {
1416   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1417   return simple_control;
1418 }
1419
1420 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1421
1422 static int
1423 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1424 {
1425   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1426     return 0;
1427   if (!bl->inserted)
1428     return 0;
1429   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1430     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1431     return 0;
1432   return 1;
1433 }
1434
1435 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1436    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1437
1438    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1439    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1440    a failed assertion internal error will be raised.
1441
1442    The range of shadowed area by each bp_location is:
1443      bl->address - bp_location_placed_address_before_address_max
1444      up to bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1445    The range we were requested to resolve shadows for is:
1446      memaddr ... memaddr + len
1447    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1448      memaddr + len <= (bl->address
1449                        - bp_location_placed_address_before_address_max)
1450    and:
1451      bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1452
1453 void
1454 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1455                         const gdb_byte *writebuf_org,
1456                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1457 {
1458   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1459      search.  */
1460   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1461
1462   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1463      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1464      report higher one.  */
1465
1466   bc_l = 0;
1467   bc_r = bp_location_count;
1468   while (bc_l + 1 < bc_r)
1469     {
1470       struct bp_location *bl;
1471
1472       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1473       bl = bp_location[bc];
1474
1475       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1476          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1477          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1478          to MEMADDR + LEN range).
1479
1480          Use the BP_LOCATION_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1481          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1482          range tail still reaching MEMADDR.  */
1483
1484       if ((bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1485            >= bl->address)
1486           && (bl->address + bp_location_shadow_len_after_address_max
1487               <= memaddr))
1488         bc_l = bc;
1489       else
1490         bc_r = bc;
1491     }
1492
1493   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1494      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1495      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1496      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1497      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1498      B:
1499
1500       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1501
1502      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1503      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1504      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1505      and L2.  */
1506   while (bc_l > 0
1507          && bp_location[bc_l]->address == bp_location[bc_l - 1]->address)
1508     bc_l--;
1509
1510   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1511
1512   for (bc = bc_l; bc < bp_location_count; bc++)
1513   {
1514     struct bp_location *bl = bp_location[bc];
1515     CORE_ADDR bp_addr = 0;
1516     int bp_size = 0;
1517     int bptoffset = 0;
1518
1519     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1520     if (bl->owner->type == bp_none)
1521       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1522                bl->owner->number);
1523
1524     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1525        content.  */
1526
1527     if (bl->address >= bp_location_placed_address_before_address_max
1528         && memaddr + len <= (bl->address
1529                              - bp_location_placed_address_before_address_max))
1530       break;
1531
1532     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1533       continue;
1534     if (!breakpoint_address_match (bl->target_info.placed_address_space, 0,
1535                                    current_program_space->aspace, 0))
1536       continue;
1537
1538     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1539        we need to copy.  */
1540     bp_addr = bl->target_info.placed_address;
1541     bp_size = bl->target_info.shadow_len;
1542
1543     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1544       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
1545          are reading.  */
1546       continue;
1547
1548     if (bp_addr >= memaddr + len)
1549       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1550          reading.  */
1551       continue;
1552
1553     /* Offset within shadow_contents.  */
1554     if (bp_addr < memaddr)
1555       {
1556         /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1557         bp_size -= memaddr - bp_addr;
1558         bptoffset = memaddr - bp_addr;
1559         bp_addr = memaddr;
1560       }
1561
1562     if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1563       {
1564         /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1565         bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1566       }
1567
1568     if (readbuf != NULL)
1569       {
1570         /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with
1571            the shadow_contents buffer.  */
1572         gdb_assert (bl->target_info.shadow_contents >= readbuf + len
1573                     || readbuf >= (bl->target_info.shadow_contents
1574                                    + bl->target_info.shadow_len));
1575
1576         /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1577            shadow.  */
1578         memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1579                 bl->target_info.shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1580       }
1581     else
1582       {
1583         struct gdbarch *gdbarch = bl->gdbarch;
1584         const unsigned char *bp;
1585         CORE_ADDR placed_address = bl->target_info.placed_address;
1586         int placed_size = bl->target_info.placed_size;
1587
1588         /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1589         memcpy (bl->target_info.shadow_contents + bptoffset,
1590                 writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1591
1592         /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1593            address.  */
1594         bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &placed_address, &placed_size);
1595
1596         /* Update the final write buffer with this inserted
1597            breakpoint's INSN.  */
1598         memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1599       }
1600   }
1601 }
1602 \f
1603
1604 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1605    breakpoint.  */
1606
1607 int
1608 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1609 {
1610   return (bpt->type == bp_breakpoint
1611           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1612           || bpt->type == bp_dprintf);
1613 }
1614
1615 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1616
1617 static int
1618 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1619 {
1620   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1621           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1622           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1623 }
1624
1625 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1626    software.  */
1627
1628 int
1629 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1630 {
1631   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1632           || bpt->type == bp_watchpoint);
1633 }
1634
1635 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1636    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1637    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1638    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1639    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1640    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1641    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1642    memory accesses when threads are running.  */
1643
1644 static int
1645 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1646 {
1647   return (b->base.pspace == current_program_space
1648           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1649               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1650                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1651 }
1652
1653 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1654    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1655
1656 static void
1657 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1658 {
1659   struct breakpoint *b = &w->base;
1660
1661   if (b->related_breakpoint != b)
1662     {
1663       gdb_assert (b->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1664       gdb_assert (b->related_breakpoint->related_breakpoint == b);
1665       b->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1666       b->related_breakpoint->related_breakpoint = b->related_breakpoint;
1667       b->related_breakpoint = b;
1668     }
1669   b->disposition = disp_del_at_next_stop;
1670 }
1671
1672 /* Assuming that B is a watchpoint:
1673    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1674    - Evaluate expression and store the result in B->val
1675    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1676      in b->loc->cond.
1677    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1678
1679    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1680    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1681    it.
1682
1683    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1684    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1685    never be removed because they might be missed by a running thread
1686    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1687    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1688    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1689    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1690    be able to modify its hardware watchpoints.
1691
1692    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1693    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1694    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1695    it must not be done later because it could display the same single
1696    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1697    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1698    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1699    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1700    not changed.
1701
1702    The following constraints influence the location where we can reset
1703    hardware watchpoints:
1704
1705    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1706      called several times when GDB stops.
1707
1708    [linux] 
1709    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1710      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1711      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1712      are presented later, one after the other, each time the user
1713      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1714      for the threads still having pending hit event stored in
1715      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1716      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1717      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1718      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1719      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1720
1721    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1722    watchpoint removal from inferior.  */
1723
1724 static void
1725 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1726 {
1727   int within_current_scope;
1728   struct frame_id saved_frame_id;
1729   int frame_saved;
1730
1731   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1732      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1733      that was used to create the watchpoint.  */
1734   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1735     return;
1736
1737   if (b->base.disposition == disp_del_at_next_stop)
1738     return;
1739  
1740   frame_saved = 0;
1741
1742   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1743   if (b->exp_valid_block == NULL)
1744     within_current_scope = 1;
1745   else
1746     {
1747       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1748       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1749       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1750
1751       /* If we're in a function epilogue, unwinding may not work
1752          properly, so do not attempt to recreate locations at this
1753          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1754       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
1755         return;
1756
1757       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1758          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1759       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1760          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1761          selected frame.  */
1762       frame_saved = 1;
1763       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1764
1765       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1766       within_current_scope = (fi != NULL);
1767       if (within_current_scope)
1768         select_frame (fi);
1769     }
1770
1771   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1772      and update_global_location_list will eventually delete them and
1773      remove breakpoints if needed.  */
1774   b->base.loc = NULL;
1775
1776   if (within_current_scope && reparse)
1777     {
1778       const char *s;
1779
1780       if (b->exp)
1781         {
1782           xfree (b->exp);
1783           b->exp = NULL;
1784         }
1785       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1786       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1787       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1788          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1789          to the user when the old value and the new value may actually
1790          be completely different objects.  */
1791       value_free (b->val);
1792       b->val = NULL;
1793       b->val_valid = 0;
1794
1795       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1796          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1797          locations (re)created below.  */
1798       if (b->base.cond_string != NULL)
1799         {
1800           if (b->cond_exp != NULL)
1801             {
1802               xfree (b->cond_exp);
1803               b->cond_exp = NULL;
1804             }
1805
1806           s = b->base.cond_string;
1807           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1808         }
1809     }
1810
1811   /* If we failed to parse the expression, for example because
1812      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1813      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1814      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1815      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1816   if ( !target_has_execution)
1817     {
1818       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1819          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1820          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1821     }
1822   else if (within_current_scope && b->exp)
1823     {
1824       int pc = 0;
1825       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
1826       struct program_space *frame_pspace;
1827
1828       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &v, &result, &val_chain);
1829
1830       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1831          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1832          it only if we reported that last value to user.  As it
1833          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1834          We don't keep track of the memory value for masked
1835          watchpoints.  */
1836       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (&b->base))
1837         {
1838           b->val = v;
1839           b->val_valid = 1;
1840         }
1841
1842       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1843
1844       /* Look at each value on the value chain.  */
1845       for (v = val_chain; v; v = value_next (v))
1846         {
1847           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1848              its contents to evaluate the expression, then we
1849              must watch it.  If the first value returned is
1850              still lazy, that means an error occurred reading it;
1851              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1852           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1853               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
1854             {
1855               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1856
1857               /* We only watch structs and arrays if user asked
1858                  for it explicitly, never if they just happen to
1859                  appear in the middle of some value chain.  */
1860               if (v == result
1861                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1862                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1863                 {
1864                   CORE_ADDR addr;
1865                   int type;
1866                   struct bp_location *loc, **tmp;
1867
1868                   addr = value_address (v);
1869                   type = hw_write;
1870                   if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
1871                     type = hw_read;
1872                   else if (b->base.type == bp_access_watchpoint)
1873                     type = hw_access;
1874
1875                   loc = allocate_bp_location (&b->base);
1876                   for (tmp = &(b->base.loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1877                     ;
1878                   *tmp = loc;
1879                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1880
1881                   loc->pspace = frame_pspace;
1882                   loc->address = addr;
1883                   loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1884                   loc->watchpoint_type = type;
1885                 }
1886             }
1887         }
1888
1889       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1890          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1891          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1892          is started.  */
1893       if (reparse)
1894         {
1895           int reg_cnt;
1896           enum bp_loc_type loc_type;
1897           struct bp_location *bl;
1898
1899           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1900
1901           if (reg_cnt)
1902             {
1903               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1904               enum bptype type;
1905
1906               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1907                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1908               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1909
1910               /* We need to determine how many resources are already
1911                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1912                  to see if we still have enough resources to also fit
1913                  this watchpoint in as well.  */
1914
1915               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1916                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1917                  hardware watchpoint type.  */
1918               type = b->base.type;
1919               if (type == bp_watchpoint)
1920                 type = bp_hardware_watchpoint;
1921
1922               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1923                  the list yet at this point (it won't be in the list
1924                  if we're trying to create it for the first time,
1925                  through watch_command), so always account for it
1926                  manually.  */
1927
1928               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1929               i = hw_watchpoint_used_count_others (&b->base, type, &other_type_used);
1930
1931               /* Add in the resources needed for B.  */
1932               i += hw_watchpoint_use_count (&b->base);
1933
1934               target_resources_ok
1935                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1936               if (target_resources_ok <= 0)
1937                 {
1938                   int sw_mode = b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base);
1939
1940                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1941                     error (_("Target does not support this type of "
1942                              "hardware watchpoint."));
1943                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1944                     error (_("There are not enough available hardware "
1945                              "resources for this watchpoint."));
1946
1947                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1948                   b->base.type = bp_watchpoint;
1949                 }
1950               else
1951                 {
1952                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1953                      found we have enough resources to turn it to a
1954                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1955                      nop.  */
1956                   b->base.type = type;
1957                 }
1958             }
1959           else if (!b->base.ops->works_in_software_mode (&b->base))
1960             error (_("Expression cannot be implemented with "
1961                      "read/access watchpoint."));
1962           else
1963             b->base.type = bp_watchpoint;
1964
1965           loc_type = (b->base.type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1966                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1967           for (bl = b->base.loc; bl; bl = bl->next)
1968             bl->loc_type = loc_type;
1969         }
1970
1971       for (v = val_chain; v; v = next)
1972         {
1973           next = value_next (v);
1974           if (v != b->val)
1975             value_free (v);
1976         }
1977
1978       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1979          above left it without any location set up.  But,
1980          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1981          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1982       if (b->base.type == bp_watchpoint && b->base.loc == NULL)
1983         {
1984           struct breakpoint *base = &b->base;
1985           base->loc = allocate_bp_location (base);
1986           base->loc->pspace = frame_pspace;
1987           base->loc->address = -1;
1988           base->loc->length = -1;
1989           base->loc->watchpoint_type = -1;
1990         }
1991     }
1992   else if (!within_current_scope)
1993     {
1994       printf_filtered (_("\
1995 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1996 in which its expression is valid.\n"),
1997                        b->base.number);
1998       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1999     }
2000
2001   /* Restore the selected frame.  */
2002   if (frame_saved)
2003     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
2004 }
2005
2006
2007 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
2008    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
2009    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
2010    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
2011    tracepoint's insert_location will not be called.  */
2012 static int
2013 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2014 {
2015   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2016     return 0;
2017
2018   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2019     return 0;
2020
2021   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2022     return 0;
2023
2024   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2025     return 0;
2026
2027   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2028      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2029      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2030      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2031      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2032      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2033      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2034      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2035   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2036     return 0;
2037
2038   return 1;
2039 }
2040
2041 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2042    that the location is not duplicated.  */
2043
2044 static int
2045 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2046 {
2047   int result;
2048   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2049
2050   bl->duplicate = 0;
2051   result = should_be_inserted (bl);
2052   bl->duplicate = save_duplicate;
2053   return result;
2054 }
2055
2056 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2057    agent expression bytecode suitable for evaluation
2058    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2059    any error during parsing.  */
2060
2061 static struct agent_expr *
2062 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2063 {
2064   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2065   volatile struct gdb_exception ex;
2066
2067   if (!cond)
2068     return NULL;
2069
2070   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2071      that may show up.  */
2072   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2073     {
2074       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2075     }
2076
2077   if (ex.reason < 0)
2078     {
2079       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2080          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2081          It's no use iterating through the conditions.  */
2082       return NULL;
2083     }
2084
2085   /* We have a valid agent expression.  */
2086   return aexpr;
2087 }
2088
2089 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2090    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2091    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2092    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2093    one of them is true.  */
2094
2095 static void
2096 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2097 {
2098   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2099   int null_condition_or_parse_error = 0;
2100   int modified = bl->needs_update;
2101   struct bp_location *loc;
2102
2103   /* This is only meaningful if the target is
2104      evaluating conditions and if the user has
2105      opted for condition evaluation on the target's
2106      side.  */
2107   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2108       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2109     return;
2110
2111   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2112      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2113      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2114      to the target since this location will always trigger and generate a
2115      response back to GDB.  */
2116   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2117     {
2118       loc = (*loc2p);
2119       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2120         {
2121           if (modified)
2122             {
2123               struct agent_expr *aexpr;
2124
2125               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2126                  case we already freed the condition bytecodes (see
2127                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2128                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2129               aexpr = parse_cond_to_aexpr (bl->address, loc->cond);
2130               loc->cond_bytecode = aexpr;
2131
2132               /* Check if we managed to parse the conditional expression
2133                  correctly.  If not, we will not send this condition
2134                  to the target.  */
2135               if (aexpr)
2136                 continue;
2137             }
2138
2139           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2140              went wrong or we have a null condition expression.  */
2141           if (!loc->cond_bytecode)
2142             {
2143               null_condition_or_parse_error = 1;
2144               break;
2145             }
2146         }
2147     }
2148
2149   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2150      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2151      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2152
2153      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2154      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2155   if (null_condition_or_parse_error)
2156     {
2157       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2158         {
2159           loc = (*loc2p);
2160           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2161             {
2162               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2163                  located.  */
2164               if (!loc->cond_bytecode)
2165                 return;
2166
2167               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2168               loc->cond_bytecode = NULL;
2169             }
2170         }
2171     }
2172
2173   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2174      for this location's address.  */
2175   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2176     {
2177       loc = (*loc2p);
2178       if (loc->cond
2179           && is_breakpoint (loc->owner)
2180           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2181           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2182           && loc->enabled)
2183         /* Add the condition to the vector.  This will be used later to send the
2184            conditions to the target.  */
2185         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.conditions,
2186                        loc->cond_bytecode);
2187     }
2188
2189   return;
2190 }
2191
2192 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2193    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2194    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2195
2196 static struct agent_expr *
2197 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2198 {
2199   struct cleanup *old_cleanups = 0;
2200   struct expression *expr, **argvec;
2201   struct agent_expr *aexpr = NULL;
2202   volatile struct gdb_exception ex;
2203   const char *cmdrest;
2204   const char *format_start, *format_end;
2205   struct format_piece *fpieces;
2206   int nargs;
2207   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2208
2209   if (!cmd)
2210     return NULL;
2211
2212   cmdrest = cmd;
2213
2214   if (*cmdrest == ',')
2215     ++cmdrest;
2216   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2217
2218   if (*cmdrest++ != '"')
2219     error (_("No format string following the location"));
2220
2221   format_start = cmdrest;
2222
2223   fpieces = parse_format_string (&cmdrest);
2224
2225   old_cleanups = make_cleanup (free_format_pieces_cleanup, &fpieces);
2226
2227   format_end = cmdrest;
2228
2229   if (*cmdrest++ != '"')
2230     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2231   
2232   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2233
2234   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2235     error (_("Invalid argument syntax"));
2236
2237   if (*cmdrest == ',')
2238     cmdrest++;
2239   cmdrest = skip_spaces_const (cmdrest);
2240
2241   /* For each argument, make an expression.  */
2242
2243   argvec = (struct expression **) alloca (strlen (cmd)
2244                                          * sizeof (struct expression *));
2245
2246   nargs = 0;
2247   while (*cmdrest != '\0')
2248     {
2249       const char *cmd1;
2250
2251       cmd1 = cmdrest;
2252       expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2253       argvec[nargs++] = expr;
2254       cmdrest = cmd1;
2255       if (*cmdrest == ',')
2256         ++cmdrest;
2257     }
2258
2259   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2260      that may show up.  */
2261   TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2262     {
2263       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2264                           format_start, format_end - format_start,
2265                           fpieces, nargs, argvec);
2266     }
2267
2268   if (ex.reason < 0)
2269     {
2270       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2271          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2272          It's no use iterating through the other commands.  */
2273       return NULL;
2274     }
2275
2276   do_cleanups (old_cleanups);
2277
2278   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2279   return aexpr;
2280 }
2281
2282 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2283    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2284    different commands, we will add any such to the list.  */
2285
2286 static void
2287 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2288 {
2289   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2290   int null_command_or_parse_error = 0;
2291   int modified = bl->needs_update;
2292   struct bp_location *loc;
2293
2294   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2295   if (bl->owner->type != bp_dprintf
2296       || strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
2297     return;
2298
2299   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2300     return;
2301
2302   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2303      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2304      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2305      to the target since this location will always trigger and generate a
2306      response back to GDB.  */
2307   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2308     {
2309       loc = (*loc2p);
2310       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2311         {
2312           if (modified)
2313             {
2314               struct agent_expr *aexpr;
2315
2316               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2317                  case we already freed the command bytecodes (see
2318                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2319                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2320               aexpr = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2321                                           loc->owner->extra_string);
2322               loc->cmd_bytecode = aexpr;
2323
2324               if (!aexpr)
2325                 continue;
2326             }
2327
2328           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2329              went wrong or we have a null command expression.  */
2330           if (!loc->cmd_bytecode)
2331             {
2332               null_command_or_parse_error = 1;
2333               break;
2334             }
2335         }
2336     }
2337
2338   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2339      and so clean up.  */
2340   if (null_command_or_parse_error)
2341     {
2342       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2343         {
2344           loc = (*loc2p);
2345           if (is_breakpoint (loc->owner)
2346               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2347             {
2348               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2349                  located.  */
2350               if (!loc->cond_bytecode)
2351                 return;
2352
2353               free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
2354               loc->cond_bytecode = NULL;
2355             }
2356         }
2357     }
2358
2359   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2360      for this location's address.  */
2361   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2362     {
2363       loc = (*loc2p);
2364       if (loc->owner->extra_string
2365           && is_breakpoint (loc->owner)
2366           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2367           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2368           && loc->enabled)
2369         /* Add the command to the vector.  This will be used later
2370            to send the commands to the target.  */
2371         VEC_safe_push (agent_expr_p, bl->target_info.tcommands,
2372                        loc->cmd_bytecode);
2373     }
2374
2375   bl->target_info.persist = 0;
2376   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2377   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2378     bl->target_info.persist = 1;
2379 }
2380
2381 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2382    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2383    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2384    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2385    -1 for failure.
2386
2387    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2388    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2389 static int
2390 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2391                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2392                     int *disabled_breaks,
2393                     int *hw_breakpoint_error,
2394                     int *hw_bp_error_explained_already)
2395 {
2396   int val = 0;
2397   char *hw_bp_err_string = NULL;
2398   struct gdb_exception e;
2399
2400   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2401     return 0;
2402
2403   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2404      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2405      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2406      target_read_memory which depends on these buffers when
2407      a memory read is requested at the breakpoint location:
2408      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2409      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2410      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2411      the breakpoint location's shadow contents.  */
2412   bl->target_info.placed_address = bl->address;
2413   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2414   bl->target_info.length = bl->length;
2415
2416   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2417      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2418      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2419      can decide when to stop and notify GDB.  */
2420
2421   if (is_breakpoint (bl->owner))
2422     {
2423       build_target_condition_list (bl);
2424       build_target_command_list (bl);
2425       /* Reset the modification marker.  */
2426       bl->needs_update = 0;
2427     }
2428
2429   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2430       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2431     {
2432       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2433         {
2434           /* If the explicitly specified breakpoint type
2435              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2436              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2437
2438              Two important cases are:
2439              - location type is not hardware breakpoint, memory
2440              is readonly.  We change the type of the location to
2441              hardware breakpoint.
2442              - location type is hardware breakpoint, memory is
2443              read-write.  This means we've previously made the
2444              location hardware one, but then the memory map changed,
2445              so we undo.
2446              
2447              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2448              location types we've just set here, the only possible
2449              problem is that memory map has changed during running
2450              program, but it's not going to work anyway with current
2451              gdb.  */
2452           struct mem_region *mr 
2453             = lookup_mem_region (bl->target_info.placed_address);
2454           
2455           if (mr)
2456             {
2457               if (automatic_hardware_breakpoints)
2458                 {
2459                   enum bp_loc_type new_type;
2460                   
2461                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2462                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2463                   else 
2464                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2465                   
2466                   if (new_type != bl->loc_type)
2467                     {
2468                       static int said = 0;
2469
2470                       bl->loc_type = new_type;
2471                       if (!said)
2472                         {
2473                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2474                                             _("Note: automatically using "
2475                                               "hardware breakpoints for "
2476                                               "read-only addresses.\n"));
2477                           said = 1;
2478                         }
2479                     }
2480                 }
2481               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2482                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)        
2483                 warning (_("cannot set software breakpoint "
2484                            "at readonly address %s"),
2485                          paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2486             }
2487         }
2488         
2489       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2490       if (overlay_debugging == ovly_off
2491           || bl->section == NULL
2492           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2493         {
2494           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2495           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2496             {
2497               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2498             }
2499           if (e.reason < 0)
2500             {
2501               val = 1;
2502               hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2503             }
2504         }
2505       else
2506         {
2507           /* This breakpoint is in an overlay section.
2508              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2509           if (!overlay_events_enabled)
2510             {
2511               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2512                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2513                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2514               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2515                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2516                          bl->owner->number);
2517               else
2518                 {
2519                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2520                                                              bl->section);
2521                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2522                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2523                   bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2524                   val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2525                                                   &bl->overlay_target_info);
2526                   if (val != 0)
2527                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2528                                         "Overlay breakpoint %d "
2529                                         "failed: in ROM?\n",
2530                                         bl->owner->number);
2531                 }
2532             }
2533           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2534           if (section_is_mapped (bl->section))
2535             {
2536               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2537               TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2538                 {
2539                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2540                 }
2541               if (e.reason < 0)
2542                 {
2543                   val = 1;
2544                   hw_bp_err_string = (char *) e.message;
2545                 }
2546             }
2547           else
2548             {
2549               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2550                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2551               return 0;
2552             }
2553         }
2554
2555       if (val)
2556         {
2557           /* Can't set the breakpoint.  */
2558           if (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
2559             {
2560               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2561               val = 0;
2562               bl->shlib_disabled = 1;
2563               observer_notify_breakpoint_modified (bl->owner);
2564               if (!*disabled_breaks)
2565                 {
2566                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2567                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2568                                       bl->owner->number);
2569                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2570                                       "Temporarily disabling shared "
2571                                       "library breakpoints:\n");
2572                 }
2573               *disabled_breaks = 1;
2574               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2575                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2576             }
2577           else
2578             {
2579               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2580                 {
2581                   *hw_breakpoint_error = 1;
2582                   *hw_bp_error_explained_already = hw_bp_err_string != NULL;
2583                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2584                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2585                                       bl->owner->number, hw_bp_err_string ? ":" : ".\n");
2586                   if (hw_bp_err_string)
2587                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n", hw_bp_err_string);
2588                 }
2589               else
2590                 {
2591                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2592                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2593                                       bl->owner->number);
2594                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, 
2595                                     "Error accessing memory address ");
2596                   fputs_filtered (paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2597                                   tmp_error_stream);
2598                   fprintf_filtered (tmp_error_stream, ": %s.\n",
2599                                     safe_strerror (val));
2600                 }
2601
2602             }
2603         }
2604       else
2605         bl->inserted = 1;
2606
2607       return val;
2608     }
2609
2610   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2611            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2612               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2613            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2614     {
2615       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2616                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2617
2618       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2619
2620       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2621          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2622       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2623         {
2624           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2625
2626           /* But don't try to insert it, if there's already another
2627              hw_access location that would be considered a duplicate
2628              of this one.  */
2629           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2630             if (loc != bl
2631                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2632                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2633               {
2634                 bl->duplicate = 1;
2635                 bl->inserted = 1;
2636                 bl->target_info = loc->target_info;
2637                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2638                 val = 0;
2639                 break;
2640               }
2641
2642           if (val == 1)
2643             {
2644               bl->watchpoint_type = hw_access;
2645               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2646
2647               if (val)
2648                 /* Back to the original value.  */
2649                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2650             }
2651         }
2652
2653       bl->inserted = (val == 0);
2654     }
2655
2656   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2657     {
2658       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2659                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2660
2661       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2662       if (val)
2663         {
2664           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2665
2666           if (val == 1)
2667             warning (_("\
2668 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2669 of catchpoint."), bl->owner->number);
2670           else
2671             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2672         }
2673
2674       bl->inserted = (val == 0);
2675
2676       /* We've already printed an error message if there was a problem
2677          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2678          so just return success.  */
2679       return 0;
2680     }
2681
2682   return 0;
2683 }
2684
2685 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2686    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2687    PSPACE anymore.  */
2688
2689 void
2690 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2691 {
2692   struct breakpoint *b, *b_temp;
2693   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2694
2695   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2696   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2697     {
2698       if (b->pspace == pspace)
2699         delete_breakpoint (b);
2700     }
2701
2702   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2703      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2704   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2705     {
2706       struct bp_location *tmp;
2707
2708       if (loc->pspace == pspace)
2709         {
2710           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2711           if (loc->owner->loc == loc)
2712             loc->owner->loc = loc->next;
2713           else
2714             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2715               if (tmp->next == loc)
2716                 {
2717                   tmp->next = loc->next;
2718                   break;
2719                 }
2720         }
2721     }
2722
2723   /* Now update the global location list to permanently delete the
2724      removed locations above.  */
2725   update_global_location_list (0);
2726 }
2727
2728 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2729    Throws exception on any error.
2730    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2731    again, so calling this function twice is safe.  */
2732 void
2733 insert_breakpoints (void)
2734 {
2735   struct breakpoint *bpt;
2736
2737   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2738     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2739       {
2740         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2741
2742         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2743       }
2744
2745   update_global_location_list (1);
2746
2747   /* update_global_location_list does not insert breakpoints when
2748      always_inserted_mode is not enabled.  Explicitly insert them
2749      now.  */
2750   if (!breakpoints_always_inserted_mode ())
2751     insert_breakpoint_locations ();
2752 }
2753
2754 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2755
2756 void
2757 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2758 {
2759   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2760
2761   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2762     {
2763       callback (loc, NULL);
2764     }
2765 }
2766
2767 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2768    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2769    always-inserted mode.  */
2770
2771 static void
2772 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2773 {
2774   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2775   int error_flag = 0;
2776   int val = 0;
2777   int disabled_breaks = 0;
2778   int hw_breakpoint_error = 0;
2779   int hw_bp_details_reported = 0;
2780
2781   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2782   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2783
2784   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2785      there was an error.  */
2786   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2787
2788   save_current_space_and_thread ();
2789
2790   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2791     {
2792       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2793          breakpoints.  */
2794       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2795         continue;
2796
2797       /* We only want to update locations that are already inserted
2798          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2799          deletion of breakpoints.  */
2800       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2801         continue;
2802
2803       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2804
2805       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2806          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2807          if we aren't attached to any process yet, we should still
2808          insert breakpoints.  */
2809       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2810           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2811         continue;
2812
2813       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2814                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2815       if (val)
2816         error_flag = val;
2817     }
2818
2819   if (error_flag)
2820     {
2821       target_terminal_ours_for_output ();
2822       error_stream (tmp_error_stream);
2823     }
2824
2825   do_cleanups (cleanups);
2826 }
2827
2828 /* Used when starting or continuing the program.  */
2829
2830 static void
2831 insert_breakpoint_locations (void)
2832 {
2833   struct breakpoint *bpt;
2834   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2835   int error_flag = 0;
2836   int val = 0;
2837   int disabled_breaks = 0;
2838   int hw_breakpoint_error = 0;
2839   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2840
2841   struct ui_file *tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2842   struct cleanup *cleanups = make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2843   
2844   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2845      there was an error.  */
2846   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "Warning:\n");
2847
2848   save_current_space_and_thread ();
2849
2850   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2851     {
2852       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2853         continue;
2854
2855       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2856          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2857          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2858       if (bl->owner->thread != -1
2859           && !valid_thread_id (bl->owner->thread))
2860         continue;
2861
2862       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2863
2864       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2865          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2866          if we aren't attached to any process yet, we should still
2867          insert breakpoints.  */
2868       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2869           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2870         continue;
2871
2872       val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2873                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2874       if (val)
2875         error_flag = val;
2876     }
2877
2878   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2879      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2880   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2881     {
2882       int some_failed = 0;
2883       struct bp_location *loc;
2884
2885       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2886         continue;
2887
2888       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2889         continue;
2890
2891       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2892         continue;
2893       
2894       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2895         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2896           {
2897             some_failed = 1;
2898             break;
2899           }
2900       if (some_failed)
2901         {
2902           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2903             if (loc->inserted)
2904               remove_breakpoint (loc, mark_uninserted);
2905
2906           hw_breakpoint_error = 1;
2907           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2908                               "Could not insert hardware watchpoint %d.\n", 
2909                               bpt->number);
2910           error_flag = -1;
2911         }
2912     }
2913
2914   if (error_flag)
2915     {
2916       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
2917          message about possibly exhausted resources.  */
2918       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
2919         {
2920           fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2921                               "Could not insert hardware breakpoints:\n\
2922 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
2923         }
2924       target_terminal_ours_for_output ();
2925       error_stream (tmp_error_stream);
2926     }
2927
2928   do_cleanups (cleanups);
2929 }
2930
2931 /* Used when the program stops.
2932    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
2933    removing a breakpoint location.  */
2934
2935 int
2936 remove_breakpoints (void)
2937 {
2938   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2939   int val = 0;
2940
2941   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2942   {
2943     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
2944       val |= remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2945   }
2946   return val;
2947 }
2948
2949 /* Remove breakpoints of process PID.  */
2950
2951 int
2952 remove_breakpoints_pid (int pid)
2953 {
2954   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2955   int val;
2956   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
2957
2958   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2959   {
2960     if (bl->pspace != inf->pspace)
2961       continue;
2962
2963     if (bl->owner->type == bp_dprintf)
2964       continue;
2965
2966     if (bl->inserted)
2967       {
2968         val = remove_breakpoint (bl, mark_uninserted);
2969         if (val != 0)
2970           return val;
2971       }
2972   }
2973   return 0;
2974 }
2975
2976 int
2977 reattach_breakpoints (int pid)
2978 {
2979   struct cleanup *old_chain;
2980   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2981   int val;
2982   struct ui_file *tmp_error_stream;
2983   int dummy1 = 0, dummy2 = 0, dummy3 = 0;
2984   struct inferior *inf;
2985   struct thread_info *tp;
2986
2987   tp = any_live_thread_of_process (pid);
2988   if (tp == NULL)
2989     return 1;
2990
2991   inf = find_inferior_pid (pid);
2992   old_chain = save_inferior_ptid ();
2993
2994   inferior_ptid = tp->ptid;
2995
2996   tmp_error_stream = mem_fileopen ();
2997   make_cleanup_ui_file_delete (tmp_error_stream);
2998
2999   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3000   {
3001     if (bl->pspace != inf->pspace)
3002       continue;
3003
3004     if (bl->inserted)
3005       {
3006         bl->inserted = 0;
3007         val = insert_bp_location (bl, tmp_error_stream, &dummy1, &dummy2, &dummy3);
3008         if (val != 0)
3009           {
3010             do_cleanups (old_chain);
3011             return val;
3012           }
3013       }
3014   }
3015   do_cleanups (old_chain);
3016   return 0;
3017 }
3018
3019 static int internal_breakpoint_number = -1;
3020
3021 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3022    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3023    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3024    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3025    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3026    do not set the internal var bpnum.  */
3027 static void
3028 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3029 {
3030   if (internal)
3031     b->number = internal_breakpoint_number--;
3032   else
3033     {
3034       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3035       b->number = breakpoint_count;
3036     }
3037 }
3038
3039 static struct breakpoint *
3040 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3041                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3042                             const struct breakpoint_ops *ops)
3043 {
3044   struct symtab_and_line sal;
3045   struct breakpoint *b;
3046
3047   init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
3048
3049   sal.pc = address;
3050   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3051   sal.pspace = current_program_space;
3052
3053   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3054   b->number = internal_breakpoint_number--;
3055   b->disposition = disp_donttouch;
3056
3057   return b;
3058 }
3059
3060 static const char *const longjmp_names[] =
3061   {
3062     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3063   };
3064 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3065
3066 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3067 struct breakpoint_objfile_data
3068 {
3069   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3070   struct minimal_symbol *overlay_msym;
3071
3072   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3073   struct minimal_symbol *longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES];
3074
3075   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3076   int longjmp_searched;
3077
3078   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  */
3079   VEC (probe_p) *longjmp_probes;
3080
3081   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3082   struct minimal_symbol *terminate_msym;
3083
3084   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3085   struct minimal_symbol *exception_msym;
3086
3087   /* True if we have looked for exception probes.  */
3088   int exception_searched;
3089
3090   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  */
3091   VEC (probe_p) *exception_probes;
3092 };
3093
3094 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3095
3096 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3097 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3098
3099 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3100
3101 static int
3102 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3103 {
3104   return msym == &msym_not_found;
3105 }
3106
3107 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3108    Allocate the data if necessary.  */
3109
3110 static struct breakpoint_objfile_data *
3111 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3112 {
3113   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3114
3115   bp_objfile_data = objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key);
3116   if (bp_objfile_data == NULL)
3117     {
3118       bp_objfile_data = obstack_alloc (&objfile->objfile_obstack,
3119                                        sizeof (*bp_objfile_data));
3120
3121       memset (bp_objfile_data, 0, sizeof (*bp_objfile_data));
3122       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3123     }
3124   return bp_objfile_data;
3125 }
3126
3127 static void
3128 free_breakpoint_probes (struct objfile *obj, void *data)
3129 {
3130   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data = data;
3131
3132   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->longjmp_probes);
3133   VEC_free (probe_p, bp_objfile_data->exception_probes);
3134 }
3135
3136 static void
3137 create_overlay_event_breakpoint (void)
3138 {
3139   struct objfile *objfile;
3140   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3141
3142   ALL_OBJFILES (objfile)
3143     {
3144       struct breakpoint *b;
3145       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3146       CORE_ADDR addr;
3147
3148       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3149
3150       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym))
3151         continue;
3152
3153       if (bp_objfile_data->overlay_msym == NULL)
3154         {
3155           struct minimal_symbol *m;
3156
3157           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3158           if (m == NULL)
3159             {
3160               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3161               bp_objfile_data->overlay_msym = &msym_not_found;
3162               continue;
3163             }
3164           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3165         }
3166
3167       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3168       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3169                                       bp_overlay_event,
3170                                       &internal_breakpoint_ops);
3171       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3172
3173       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3174         {
3175           b->enable_state = bp_enabled;
3176           overlay_events_enabled = 1;
3177         }
3178       else
3179        {
3180          b->enable_state = bp_disabled;
3181          overlay_events_enabled = 0;
3182        }
3183     }
3184   update_global_location_list (1);
3185 }
3186
3187 static void
3188 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3189 {
3190   struct program_space *pspace;
3191   struct cleanup *old_chain;
3192
3193   old_chain = save_current_program_space ();
3194
3195   ALL_PSPACES (pspace)
3196   {
3197     struct objfile *objfile;
3198
3199     set_current_program_space (pspace);
3200
3201     ALL_OBJFILES (objfile)
3202     {
3203       int i;
3204       struct gdbarch *gdbarch;
3205       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3206
3207       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3208       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3209         continue;
3210
3211       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3212
3213       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3214         {
3215           bp_objfile_data->longjmp_probes
3216             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3217           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3218         }
3219
3220       if (bp_objfile_data->longjmp_probes != NULL)
3221         {
3222           int i;
3223           struct probe *probe;
3224           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3225
3226           for (i = 0;
3227                VEC_iterate (probe_p,
3228                             bp_objfile_data->longjmp_probes,
3229                             i, probe);
3230                ++i)
3231             {
3232               struct breakpoint *b;
3233
3234               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3235                                               bp_longjmp_master,
3236                                               &internal_breakpoint_ops);
3237               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libc:longjmp");
3238               b->enable_state = bp_disabled;
3239             }
3240
3241           continue;
3242         }
3243
3244       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3245         {
3246           struct breakpoint *b;
3247           const char *func_name;
3248           CORE_ADDR addr;
3249
3250           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]))
3251             continue;
3252
3253           func_name = longjmp_names[i];
3254           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i] == NULL)
3255             {
3256               struct minimal_symbol *m;
3257
3258               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3259               if (m == NULL)
3260                 {
3261                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3262                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = &msym_not_found;
3263                   continue;
3264                 }
3265               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3266             }
3267
3268           addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3269           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3270                                           &internal_breakpoint_ops);
3271           b->addr_string = xstrdup (func_name);
3272           b->enable_state = bp_disabled;
3273         }
3274     }
3275   }
3276   update_global_location_list (1);
3277
3278   do_cleanups (old_chain);
3279 }
3280
3281 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3282 static void
3283 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3284 {
3285   struct program_space *pspace;
3286   struct cleanup *old_chain;
3287   const char *const func_name = "std::terminate()";
3288
3289   old_chain = save_current_program_space ();
3290
3291   ALL_PSPACES (pspace)
3292   {
3293     struct objfile *objfile;
3294     CORE_ADDR addr;
3295
3296     set_current_program_space (pspace);
3297
3298     ALL_OBJFILES (objfile)
3299     {
3300       struct breakpoint *b;
3301       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3302
3303       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3304
3305       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym))
3306         continue;
3307
3308       if (bp_objfile_data->terminate_msym == NULL)
3309         {
3310           struct minimal_symbol *m;
3311
3312           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3313           if (m == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m) != mst_text
3314                             && MSYMBOL_TYPE (m) != mst_file_text))
3315             {
3316               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3317               bp_objfile_data->terminate_msym = &msym_not_found;
3318               continue;
3319             }
3320           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3321         }
3322
3323       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3324       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3325                                       bp_std_terminate_master,
3326                                       &internal_breakpoint_ops);
3327       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3328       b->enable_state = bp_disabled;
3329     }
3330   }
3331
3332   update_global_location_list (1);
3333
3334   do_cleanups (old_chain);
3335 }
3336
3337 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3338
3339 static void
3340 create_exception_master_breakpoint (void)
3341 {
3342   struct objfile *objfile;
3343   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3344
3345   ALL_OBJFILES (objfile)
3346     {
3347       struct breakpoint *b;
3348       struct gdbarch *gdbarch;
3349       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3350       CORE_ADDR addr;
3351
3352       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3353
3354       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3355       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3356         {
3357           bp_objfile_data->exception_probes
3358             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3359           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3360         }
3361
3362       if (bp_objfile_data->exception_probes != NULL)
3363         {
3364           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3365           int i;
3366           struct probe *probe;
3367
3368           for (i = 0;
3369                VEC_iterate (probe_p,
3370                             bp_objfile_data->exception_probes,
3371                             i, probe);
3372                ++i)
3373             {
3374               struct breakpoint *b;
3375
3376               b = create_internal_breakpoint (gdbarch, probe->address,
3377                                               bp_exception_master,
3378                                               &internal_breakpoint_ops);
3379               b->addr_string = xstrdup ("-probe-stap libgcc:unwind");
3380               b->enable_state = bp_disabled;
3381             }
3382
3383           continue;
3384         }
3385
3386       /* Otherwise, try the hook function.  */
3387
3388       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym))
3389         continue;
3390
3391       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3392
3393       if (bp_objfile_data->exception_msym == NULL)
3394         {
3395           struct minimal_symbol *debug_hook;
3396
3397           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3398           if (debug_hook == NULL)
3399             {
3400               bp_objfile_data->exception_msym = &msym_not_found;
3401               continue;
3402             }
3403
3404           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3405         }
3406
3407       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3408       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3409                                                  &current_target);
3410       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3411                                       &internal_breakpoint_ops);
3412       b->addr_string = xstrdup (func_name);
3413       b->enable_state = bp_disabled;
3414     }
3415
3416   update_global_location_list (1);
3417 }
3418
3419 void
3420 update_breakpoints_after_exec (void)
3421 {
3422   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3423   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3424
3425   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3426      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3427      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3428      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3429      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3430      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3431      here instead, because there may be other attempts to delete
3432      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3433   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3434     if (bploc->pspace == current_program_space)
3435       gdb_assert (!bploc->inserted);
3436
3437   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3438   {
3439     if (b->pspace != current_program_space)
3440       continue;
3441
3442     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3443     if (b->type == bp_shlib_event)
3444       {
3445         delete_breakpoint (b);
3446         continue;
3447       }
3448
3449     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3450     if (b->type == bp_jit_event)
3451       {
3452         delete_breakpoint (b);
3453         continue;
3454       }
3455
3456     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3457        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3458     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3459         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3460         || b->type == bp_exception_master)
3461       {
3462         delete_breakpoint (b);
3463         continue;
3464       }
3465
3466     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3467     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3468       {
3469         delete_breakpoint (b);
3470         continue;
3471       }
3472
3473     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3474        after an exec.  */
3475     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3476         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3477         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3478       {
3479         delete_breakpoint (b);
3480         continue;
3481       }
3482
3483     if (b->type == bp_catchpoint)
3484       {
3485         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3486            do anything at this point.  In the future, if some of
3487            the catchpoints need to something, we will need to add
3488            a new method, and call this method from here.  */
3489         continue;
3490       }
3491
3492     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3493        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3494        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3495        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3496        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3497        will carry them entirely through the vfork & exec.
3498
3499        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3500        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3501        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3502        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3503        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3504        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3505        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3506
3507        In the absence of a general solution for the "how do we know
3508        it's safe to delete something others may have handles to?"
3509        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3510        let finish_command delete it.
3511
3512        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3513        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3514        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3515        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3516        solib breakpoints.)  */
3517
3518     if (b->type == bp_finish)
3519       {
3520         continue;
3521       }
3522
3523     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3524        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3525        a.out.  */
3526     if (b->addr_string == NULL)
3527       {
3528         delete_breakpoint (b);
3529         continue;
3530       }
3531   }
3532   /* FIXME what about longjmp breakpoints?  Re-create them here?  */
3533   create_overlay_event_breakpoint ();
3534   create_longjmp_master_breakpoint ();
3535   create_std_terminate_master_breakpoint ();
3536   create_exception_master_breakpoint ();
3537 }
3538
3539 int
3540 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3541 {
3542   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3543   int val = 0;
3544   struct cleanup *old_chain = save_inferior_ptid ();
3545   struct inferior *inf = current_inferior ();
3546
3547   if (PIDGET (ptid) == PIDGET (inferior_ptid))
3548     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3549
3550   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3551   inferior_ptid = ptid;
3552   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3553   {
3554     if (bl->pspace != inf->pspace)
3555       continue;
3556
3557     if (bl->inserted)
3558       val |= remove_breakpoint_1 (bl, mark_inserted);
3559   }
3560
3561   /* Detach single-step breakpoints as well.  */
3562   detach_single_step_breakpoints ();
3563
3564   do_cleanups (old_chain);
3565   return val;
3566 }
3567
3568 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3569    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3570    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3571    do we have objects to represent its address space --- we should
3572    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3573
3574 static int
3575 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3576 {
3577   int val;
3578
3579   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3580   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3581
3582   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3583     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3584     return 0;
3585
3586   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3587      This should not ever happen.  */
3588   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3589
3590   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3591       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3592     {
3593       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3594          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3595          bp_hardware_breakpoint.  */
3596
3597       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3598       if (overlay_debugging == ovly_off
3599           || bl->section == NULL
3600           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3601         {
3602           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3603           val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3604         }
3605       else
3606         {
3607           /* This breakpoint is in an overlay section.
3608              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3609           if (!overlay_events_enabled)
3610               {
3611                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3612                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3613                 */
3614                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3615                    have already warned when we failed to insert it.  */
3616                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3617                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3618                                                &bl->overlay_target_info);
3619                 else
3620                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3621                                             &bl->overlay_target_info);
3622               }
3623           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3624              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3625           if (bl->inserted)
3626             {
3627               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3628                  remove the breakpoint if the section had been
3629                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3630                  don't know what the overlay manager might do.  */
3631
3632               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3633                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3634                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3635               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3636                   || section_is_mapped (bl->section))
3637                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3638               else
3639                 val = 0;
3640             }
3641           else
3642             {
3643               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3644               val = 0;
3645             }
3646         }
3647
3648       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint
3649          in a shared library that has already been removed, but we
3650          have not yet processed the shlib unload event.  */
3651       if (val && solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address))
3652         val = 0;
3653
3654       if (val)
3655         return val;
3656       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3657     }
3658   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3659     {
3660       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3661                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3662
3663       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3664       bl->owner->ops->remove_location (bl);
3665
3666       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3667       if ((is == mark_uninserted) && (bl->inserted))
3668         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3669                  bl->owner->number);
3670     }
3671   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3672            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3673            && !bl->duplicate)
3674     {
3675       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3676                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3677
3678       val = bl->owner->ops->remove_location (bl);
3679       if (val)
3680         return val;
3681
3682       bl->inserted = (is == mark_inserted);
3683     }
3684
3685   return 0;
3686 }
3687
3688 static int
3689 remove_breakpoint (struct bp_location *bl, insertion_state_t is)
3690 {
3691   int ret;
3692   struct cleanup *old_chain;
3693
3694   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3695   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3696
3697   if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3698     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
3699     return 0;
3700
3701   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3702      This should not ever happen.  */
3703   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3704
3705   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3706
3707   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3708
3709   ret = remove_breakpoint_1 (bl, is);
3710
3711   do_cleanups (old_chain);
3712   return ret;
3713 }
3714
3715 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3716
3717 void
3718 mark_breakpoints_out (void)
3719 {
3720   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3721
3722   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3723     if (bl->pspace == current_program_space)
3724       bl->inserted = 0;
3725 }
3726
3727 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3728    breakpoints which should go away between runs of the program.
3729
3730    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3731    between runs.
3732
3733    Note: this function gets called at the end of a run (by
3734    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3735    init_wait_for_inferior).  */
3736
3737
3738
3739 void
3740 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3741 {
3742   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3743   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3744   int ix;
3745   struct program_space *pspace = current_program_space;
3746
3747   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3748      nothing to do.  */
3749   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3750     return;
3751
3752   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3753   {
3754     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3755     if (bl->pspace == pspace
3756         && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
3757       bl->inserted = 0;
3758   }
3759
3760   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3761   {
3762     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3763       continue;
3764
3765     switch (b->type)
3766       {
3767       case bp_call_dummy:
3768       case bp_longjmp_call_dummy:
3769
3770         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3771            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3772            rid of it.  */
3773
3774       case bp_watchpoint_scope:
3775
3776         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3777
3778       case bp_shlib_event:
3779
3780         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3781            have changed since the last time we ran the program.
3782            Actually we may now be debugging against different target;
3783            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3784            not be used in by the target.  E.g.,
3785
3786            (gdb) file prog-linux
3787            (gdb) run               # native linux target
3788            ...
3789            (gdb) kill
3790            (gdb) file prog-win.exe
3791            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3792         */
3793
3794       case bp_step_resume:
3795
3796         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3797
3798         delete_breakpoint (b);
3799         break;
3800
3801       case bp_watchpoint:
3802       case bp_hardware_watchpoint:
3803       case bp_read_watchpoint:
3804       case bp_access_watchpoint:
3805         {
3806           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3807
3808           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3809           if (w->exp_valid_block != NULL)
3810             delete_breakpoint (b);
3811           else if (context == inf_starting)
3812             {
3813               /* Reset val field to force reread of starting value in
3814                  insert_breakpoints.  */
3815               if (w->val)
3816                 value_free (w->val);
3817               w->val = NULL;
3818               w->val_valid = 0;
3819           }
3820         }
3821         break;
3822       default:
3823         break;
3824       }
3825   }
3826
3827   /* Get rid of the moribund locations.  */
3828   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3829     decref_bp_location (&bl);
3830   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3831 }
3832
3833 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3834    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3835    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3836    match, not program space.  */
3837
3838 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3839    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3840    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3841    permanent breakpoint.
3842    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3843      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3844    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3845      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3846      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3847
3848 enum breakpoint_here
3849 breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3850 {
3851   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3852   int any_breakpoint_here = 0;
3853
3854   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3855     {
3856       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3857           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3858         continue;
3859
3860       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3861       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3862            || bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3863           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3864         {
3865           if (overlay_debugging 
3866               && section_is_overlay (bl->section)
3867               && !section_is_mapped (bl->section))
3868             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3869           else if (bl->owner->enable_state == bp_permanent)
3870             return permanent_breakpoint_here;
3871           else
3872             any_breakpoint_here = 1;
3873         }
3874     }
3875
3876   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
3877 }
3878
3879 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
3880
3881 int
3882 moribund_breakpoint_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3883 {
3884   struct bp_location *loc;
3885   int ix;
3886
3887   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
3888     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
3889       return 1;
3890
3891   return 0;
3892 }
3893
3894 /* Returns non-zero if there's a breakpoint inserted at PC, which is
3895    inserted using regular breakpoint_chain / bp_location array
3896    mechanism.  This does not check for single-step breakpoints, which
3897    are inserted and removed using direct target manipulation.  */
3898
3899 int
3900 regular_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
3901                                     CORE_ADDR pc)
3902 {
3903   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3904
3905   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3906     {
3907       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3908           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3909         continue;
3910
3911       if (bl->inserted
3912           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3913         {
3914           if (overlay_debugging 
3915               && section_is_overlay (bl->section)
3916               && !section_is_mapped (bl->section))
3917             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3918           else
3919             return 1;
3920         }
3921     }
3922   return 0;
3923 }
3924
3925 /* Returns non-zero iff there's either regular breakpoint
3926    or a single step breakpoint inserted at PC.  */
3927
3928 int
3929 breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3930 {
3931   if (regular_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3932     return 1;
3933
3934   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3935     return 1;
3936
3937   return 0;
3938 }
3939
3940 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
3941    inserted at PC.  */
3942
3943 int
3944 software_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace,
3945                                      CORE_ADDR pc)
3946 {
3947   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3948
3949   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3950     {
3951       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
3952         continue;
3953
3954       if (bl->inserted
3955           && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
3956                                        aspace, pc))
3957         {
3958           if (overlay_debugging 
3959               && section_is_overlay (bl->section)
3960               && !section_is_mapped (bl->section))
3961             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
3962           else
3963             return 1;
3964         }
3965     }
3966
3967   /* Also check for software single-step breakpoints.  */
3968   if (single_step_breakpoint_inserted_here_p (aspace, pc))
3969     return 1;
3970
3971   return 0;
3972 }
3973
3974 int
3975 hardware_watchpoint_inserted_in_range (struct address_space *aspace,
3976                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
3977 {
3978   struct breakpoint *bpt;
3979
3980   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
3981     {
3982       struct bp_location *loc;
3983
3984       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
3985           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
3986         continue;
3987
3988       if (!breakpoint_enabled (bpt))
3989         continue;
3990
3991       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3992         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
3993           {
3994             CORE_ADDR l, h;
3995
3996             /* Check for intersection.  */
3997             l = max (loc->address, addr);
3998             h = min (loc->address + loc->length, addr + len);
3999             if (l < h)
4000               return 1;
4001           }
4002     }
4003   return 0;
4004 }
4005
4006 /* breakpoint_thread_match (PC, PTID) returns true if the breakpoint at
4007    PC is valid for process/thread PTID.  */
4008
4009 int
4010 breakpoint_thread_match (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
4011                          ptid_t ptid)
4012 {
4013   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4014   /* The thread and task IDs associated to PTID, computed lazily.  */
4015   int thread = -1;
4016   int task = 0;
4017   
4018   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4019     {
4020       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4021           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4022         continue;
4023
4024       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has bl->OWNER always non-NULL.  */
4025       if (!breakpoint_enabled (bl->owner)
4026           && bl->owner->enable_state != bp_permanent)
4027         continue;
4028
4029       if (!breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
4030         continue;
4031
4032       if (bl->owner->thread != -1)
4033         {
4034           /* This is a thread-specific breakpoint.  Check that ptid
4035              matches that thread.  If thread hasn't been computed yet,
4036              it is now time to do so.  */
4037           if (thread == -1)
4038             thread = pid_to_thread_id (ptid);
4039           if (bl->owner->thread != thread)
4040             continue;
4041         }
4042
4043       if (bl->owner->task != 0)
4044         {
4045           /* This is a task-specific breakpoint.  Check that ptid
4046              matches that task.  If task hasn't been computed yet,
4047              it is now time to do so.  */
4048           if (task == 0)
4049             task = ada_get_task_number (ptid);
4050           if (bl->owner->task != task)
4051             continue;
4052         }
4053
4054       if (overlay_debugging 
4055           && section_is_overlay (bl->section)
4056           && !section_is_mapped (bl->section))
4057         continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
4058
4059       return 1;
4060     }
4061
4062   return 0;
4063 }
4064 \f
4065
4066 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4067    in breakpoint.h.  */
4068
4069 int
4070 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4071 {
4072   return (ep->type == bp_catchpoint);
4073 }
4074
4075 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4076    'next' chain.  */
4077
4078 static void
4079 bpstat_free (bpstat bs)
4080 {
4081   if (bs->old_val != NULL)
4082     value_free (bs->old_val);
4083   decref_counted_command_line (&bs->commands);
4084   decref_bp_location (&bs->bp_location_at);
4085   xfree (bs);
4086 }
4087
4088 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4089    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4090
4091 void
4092 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4093 {
4094   bpstat p;
4095   bpstat q;
4096
4097   if (bsp == 0)
4098     return;
4099   p = *bsp;
4100   while (p != NULL)
4101     {
4102       q = p->next;
4103       bpstat_free (p);
4104       p = q;
4105     }
4106   *bsp = NULL;
4107 }
4108
4109 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4110    is part of the bpstat is copied as well.  */
4111
4112 bpstat
4113 bpstat_copy (bpstat bs)
4114 {
4115   bpstat p = NULL;
4116   bpstat tmp;
4117   bpstat retval = NULL;
4118
4119   if (bs == NULL)
4120     return bs;
4121
4122   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4123     {
4124       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
4125       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
4126       incref_counted_command_line (tmp->commands);
4127       incref_bp_location (tmp->bp_location_at);
4128       if (bs->old_val != NULL)
4129         {
4130           tmp->old_val = value_copy (bs->old_val);
4131           release_value (tmp->old_val);
4132         }
4133
4134       if (p == NULL)
4135         /* This is the first thing in the chain.  */
4136         retval = tmp;
4137       else
4138         p->next = tmp;
4139       p = tmp;
4140     }
4141   p->next = NULL;
4142   return retval;
4143 }
4144
4145 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4146
4147 bpstat
4148 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4149 {
4150   if (bsp == NULL)
4151     return NULL;
4152
4153   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4154     {
4155       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4156         return bsp;
4157     }
4158   return NULL;
4159 }
4160
4161 /* See breakpoint.h.  */
4162
4163 enum bpstat_signal_value
4164 bpstat_explains_signal (bpstat bsp)
4165 {
4166   enum bpstat_signal_value result = BPSTAT_SIGNAL_NO;
4167
4168   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4169     {
4170       /* Ensure that, if we ever entered this loop, then we at least
4171          return BPSTAT_SIGNAL_HIDE.  */
4172       enum bpstat_signal_value newval = BPSTAT_SIGNAL_HIDE;
4173
4174       if (bsp->breakpoint_at != NULL)
4175         newval = bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at);
4176
4177       if (newval > result)
4178         result = newval;
4179     }
4180
4181   return result;
4182 }
4183
4184 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4185    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4186    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4187    good for anything but further calls to bpstat_num).
4188
4189    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4190    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4191    we set it.
4192    Return 1 otherwise.  */
4193
4194 int
4195 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4196 {
4197   struct breakpoint *b;
4198
4199   if ((*bsp) == NULL)
4200     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4201
4202   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4203      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4204      same number more than once and this will look ugly.  */
4205   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4206   *bsp = (*bsp)->next;
4207   if (b == NULL)
4208     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4209
4210   *num = b->number;             /* We have its number */
4211   return 1;
4212 }
4213
4214 /* See breakpoint.h.  */
4215
4216 void
4217 bpstat_clear_actions (void)
4218 {
4219   struct thread_info *tp;
4220   bpstat bs;
4221
4222   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4223     return;
4224
4225   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4226   if (tp == NULL)
4227     return;
4228
4229   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4230     {
4231       decref_counted_command_line (&bs->commands);
4232
4233       if (bs->old_val != NULL)
4234         {
4235           value_free (bs->old_val);
4236           bs->old_val = NULL;
4237         }
4238     }
4239 }
4240
4241 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4242
4243 static void
4244 breakpoint_about_to_proceed (void)
4245 {
4246   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4247     {
4248       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4249
4250       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4251          interrupt the command list.  When the call finishes
4252          successfully, the inferior will be standing at the same
4253          breakpoint as if nothing happened.  */
4254       if (tp->control.in_infcall)
4255         return;
4256     }
4257
4258   breakpoint_proceeded = 1;
4259 }
4260
4261 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint
4262    command.  */
4263 static void
4264 cleanup_executing_breakpoints (void *ignore)
4265 {
4266   executing_breakpoint_commands = 0;
4267 }
4268
4269 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4270    or its equivalent.  */
4271
4272 static int
4273 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4274 {
4275   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0
4276                  || (xdb_commands && strcmp ("Q", cmd->line) == 0));
4277 }
4278
4279 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4280    this location.  Any of these commands could cause the process to
4281    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4282    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4283
4284    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4285    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4286    bpstat of the current thread.  */
4287
4288 static int
4289 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4290 {
4291   bpstat bs;
4292   struct cleanup *old_chain;
4293   int again = 0;
4294
4295   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4296      in bs->commands.  */
4297   if (executing_breakpoint_commands)
4298     return 0;
4299
4300   executing_breakpoint_commands = 1;
4301   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
4302
4303   prevent_dont_repeat ();
4304
4305   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4306   bs = *bsp;
4307
4308   breakpoint_proceeded = 0;
4309   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4310     {
4311       struct counted_command_line *ccmd;
4312       struct command_line *cmd;
4313       struct cleanup *this_cmd_tree_chain;
4314
4315       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4316
4317          The command tree could legitimately contain commands like
4318          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4319          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4320          free the tree we're executing out from under us, we need to
4321          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4322          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4323          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4324          the tree when we're done.  */
4325       ccmd = bs->commands;
4326       bs->commands = NULL;
4327       this_cmd_tree_chain = make_cleanup_decref_counted_command_line (&ccmd);
4328       cmd = ccmd ? ccmd->commands : NULL;
4329       if (command_line_is_silent (cmd))
4330         {
4331           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4332           cmd = cmd->next;
4333         }
4334
4335       while (cmd != NULL)
4336         {
4337           execute_control_command (cmd);
4338
4339           if (breakpoint_proceeded)
4340             break;
4341           else
4342             cmd = cmd->next;
4343         }
4344
4345       /* We can free this command tree now.  */
4346       do_cleanups (this_cmd_tree_chain);
4347
4348       if (breakpoint_proceeded)
4349         {
4350           if (target_can_async_p ())
4351             /* If we are in async mode, then the target might be still
4352                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4353                us to do here -- just return to the event loop.  */
4354             ;
4355           else
4356             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4357                we're already standing on the next breakpoint.
4358                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4359                execute_command does not run breakpoint commands --
4360                only command_line_handler does, but that one is not
4361                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4362                can now execute breakpoint commands.  It should be
4363                noted that making execute_command do bpstat actions is
4364                not an option -- in this case we'll have recursive
4365                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4366                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4367                return true, which will trigger the caller to recall us
4368                with the new stop_bpstat.  */
4369             again = 1;
4370           break;
4371         }
4372     }
4373   do_cleanups (old_chain);
4374   return again;
4375 }
4376
4377 void
4378 bpstat_do_actions (void)
4379 {
4380   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4381
4382   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4383   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4384          && target_has_execution
4385          && !is_exited (inferior_ptid)
4386          && !is_executing (inferior_ptid))
4387     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4388        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4389        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4390        indicate the inferior was not resumed.  */
4391     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4392       break;
4393
4394   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4395 }
4396
4397 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4398
4399 static void
4400 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4401 {
4402   if (val == NULL)
4403     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4404   else
4405     {
4406       struct value_print_options opts;
4407       get_user_print_options (&opts);
4408       value_print (val, stream, &opts);
4409     }
4410 }
4411
4412 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4413    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4414    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4415    may decide not to print anything here and delegate the task to
4416    normal_stop().  */
4417
4418 static enum print_stop_action
4419 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4420 {
4421   switch (bs->print_it)
4422     {
4423     case print_it_noop:
4424       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4425       return PRINT_UNKNOWN;
4426       break;
4427
4428     case print_it_done:
4429       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4430          relevant messages.  */
4431       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4432       break;
4433
4434     case print_it_normal:
4435       {
4436         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4437
4438         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4439            which has since been deleted.  */
4440         if (b == NULL)
4441           return PRINT_UNKNOWN;
4442
4443         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4444         return b->ops->print_it (bs);
4445       }
4446       break;
4447
4448     default:
4449       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4450                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4451       break;
4452     }
4453 }
4454
4455 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4456
4457 static void
4458 print_solib_event (int is_catchpoint)
4459 {
4460   int any_deleted
4461     = !VEC_empty (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs);
4462   int any_added
4463     = !VEC_empty (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs);
4464
4465   if (!is_catchpoint)
4466     {
4467       if (any_added || any_deleted)
4468         ui_out_text (current_uiout,
4469                      _("Stopped due to shared library event:\n"));
4470       else
4471         ui_out_text (current_uiout,
4472                      _("Stopped due to shared library event (no "
4473                        "libraries added or removed)\n"));
4474     }
4475
4476   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
4477     ui_out_field_string (current_uiout, "reason",
4478                          async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4479
4480   if (any_deleted)
4481     {
4482       struct cleanup *cleanup;
4483       char *name;
4484       int ix;
4485
4486       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior unloaded "));
4487       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4488                                                     "removed");
4489       for (ix = 0;
4490            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
4491                         ix, name);
4492            ++ix)
4493         {
4494           if (ix > 0)
4495             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4496           ui_out_field_string (current_uiout, "library", name);
4497           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4498         }
4499
4500       do_cleanups (cleanup);
4501     }
4502
4503   if (any_added)
4504     {
4505       struct so_list *iter;
4506       int ix;
4507       struct cleanup *cleanup;
4508
4509       ui_out_text (current_uiout, _("  Inferior loaded "));
4510       cleanup = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (current_uiout,
4511                                                     "added");
4512       for (ix = 0;
4513            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
4514                         ix, iter);
4515            ++ix)
4516         {
4517           if (ix > 0)
4518             ui_out_text (current_uiout, "    ");
4519           ui_out_field_string (current_uiout, "library", iter->so_name);
4520           ui_out_text (current_uiout, "\n");
4521         }
4522
4523       do_cleanups (cleanup);
4524     }
4525 }
4526
4527 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4528    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4529    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4530    the target_waitkind for the stopping event.  This
4531    routine calls the generic print routine for printing a message
4532    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4533    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4534    routine is one of:
4535
4536    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4537    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4538    code to print the location.  An example is 
4539    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4540    the location.
4541    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4542    to also print the location part of the message.
4543    An example is the catch/throw messages, which
4544    don't require a location appended to the end.
4545    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4546    further info to be printed.  */
4547
4548 enum print_stop_action
4549 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4550 {
4551   int val;
4552
4553   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4554      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4555      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4556      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4557   for (; bs; bs = bs->next)
4558     {
4559       val = print_bp_stop_message (bs);
4560       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4561           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4562           || val == PRINT_NOTHING)
4563         return val;
4564     }
4565
4566   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4567      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4568      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4569   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4570     {
4571       print_solib_event (0);
4572       return PRINT_NOTHING;
4573     }
4574
4575   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4576      with and nothing was printed.  */
4577   return PRINT_UNKNOWN;
4578 }
4579
4580 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.  This is
4581    used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition.
4582    The argument is a "struct expression *" that has been cast to a
4583    "char *" to make it pass through catch_errors.  */
4584
4585 static int
4586 breakpoint_cond_eval (void *exp)
4587 {
4588   struct value *mark = value_mark ();
4589   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
4590
4591   value_free_to_mark (mark);
4592   return i;
4593 }
4594
4595 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4596
4597 static bpstat
4598 bpstat_alloc (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4599 {
4600   bpstat bs;
4601
4602   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
4603   bs->next = NULL;
4604   **bs_link_pointer = bs;
4605   *bs_link_pointer = &bs->next;
4606   bs->breakpoint_at = bl->owner;
4607   bs->bp_location_at = bl;
4608   incref_bp_location (bl);
4609   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
4610   bs->commands = NULL;
4611   bs->old_val = NULL;
4612   bs->print_it = print_it_normal;
4613   return bs;
4614 }
4615 \f
4616 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4617    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4618
4619 int
4620 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4621 {
4622   int stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4623   CORE_ADDR addr;
4624   struct breakpoint *b;
4625
4626   if (!stopped_by_watchpoint)
4627     {
4628       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4629          as not triggered.  */
4630       ALL_BREAKPOINTS (b)
4631         if (is_hardware_watchpoint (b))
4632           {
4633             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4634
4635             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4636           }
4637
4638       return 0;
4639     }
4640
4641   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
4642     {
4643       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4644          Mark all watchpoints as unknown.  */
4645       ALL_BREAKPOINTS (b)
4646         if (is_hardware_watchpoint (b))
4647           {
4648             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4649
4650             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4651           }
4652
4653       return stopped_by_watchpoint;
4654     }
4655
4656   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4657      affected by this data address as triggered, and all others as not
4658      triggered.  */
4659
4660   ALL_BREAKPOINTS (b)
4661     if (is_hardware_watchpoint (b))
4662       {
4663         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4664         struct bp_location *loc;
4665
4666         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4667         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4668           {
4669             if (is_masked_watchpoint (b))
4670               {
4671                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4672                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4673
4674                 if (newaddr == start)
4675                   {
4676                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4677                     break;
4678                   }
4679               }
4680             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4681             else if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
4682                                                          addr, loc->address,
4683                                                          loc->length))
4684               {
4685                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4686                 break;
4687               }
4688           }
4689       }
4690
4691   return 1;
4692 }
4693
4694 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
4695    because of check_errors).  */
4696 /* The watchpoint has been deleted.  */
4697 #define WP_DELETED 1
4698 /* The value has changed.  */
4699 #define WP_VALUE_CHANGED 2
4700 /* The value has not changed.  */
4701 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
4702 /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4703 #define WP_IGNORE 4
4704
4705 #define BP_TEMPFLAG 1
4706 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4707
4708 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4709    changed.
4710
4711    P should be a pointer to struct bpstat, but is defined as a void *
4712    in order for this function to be usable with catch_errors.  */
4713
4714 static int
4715 watchpoint_check (void *p)
4716 {
4717   bpstat bs = (bpstat) p;
4718   struct watchpoint *b;
4719   struct frame_info *fr;
4720   int within_current_scope;
4721
4722   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4723   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4724   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4725
4726   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4727      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4728      that was used to create the watchpoint.  */
4729   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4730     return WP_IGNORE;
4731
4732   if (b->exp_valid_block == NULL)
4733     within_current_scope = 1;
4734   else
4735     {
4736       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4737       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4738       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4739
4740       /* in_function_epilogue_p() returns a non-zero value if we're
4741          still in the function but the stack frame has already been
4742          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4743          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4744          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4745          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4746          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4747          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4748          frame_find_by_id could error out.  */
4749       if (gdbarch_in_function_epilogue_p (frame_arch, frame_pc))
4750         return WP_IGNORE;
4751
4752       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4753       within_current_scope = (fr != NULL);
4754
4755       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4756          returned a frame that can't describe this variable.  */
4757       if (within_current_scope)
4758         {
4759           struct symbol *function;
4760
4761           function = get_frame_function (fr);
4762           if (function == NULL
4763               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4764                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4765             within_current_scope = 0;
4766         }
4767
4768       if (within_current_scope)
4769         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4770            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4771            the user.  */
4772         select_frame (fr);
4773     }
4774
4775   if (within_current_scope)
4776     {
4777       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4778          time before we return to the command level and call
4779          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4780          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4781
4782       int pc = 0;
4783       struct value *mark;
4784       struct value *new_val;
4785
4786       if (is_masked_watchpoint (&b->base))
4787         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4788            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4789            a mask watchpoint.  */
4790         return WP_VALUE_CHANGED;
4791
4792       mark = value_mark ();
4793       fetch_subexp_value (b->exp, &pc, &new_val, NULL, NULL);
4794
4795       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4796          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4797          the address of the array instead of its contents.  This is
4798          not what we want.  */
4799       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4800           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val, new_val)))
4801         {
4802           if (new_val != NULL)
4803             {
4804               release_value (new_val);
4805               value_free_to_mark (mark);
4806             }
4807           bs->old_val = b->val;
4808           b->val = new_val;
4809           b->val_valid = 1;
4810           return WP_VALUE_CHANGED;
4811         }
4812       else
4813         {
4814           /* Nothing changed.  */
4815           value_free_to_mark (mark);
4816           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4817         }
4818     }
4819   else
4820     {
4821       struct ui_out *uiout = current_uiout;
4822
4823       /* This seems like the only logical thing to do because
4824          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4825          we reenter the block in which it is valid it contains
4826          garbage (in the case of a function, it may have two
4827          garbage values, one before and one after the prologue).
4828          So we can't even detect the first assignment to it and
4829          watch after that (since the garbage may or may not equal
4830          the first value assigned).  */
4831       /* We print all the stop information in
4832          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4833          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4834          already.  So we have no choice but print the information
4835          here.  */
4836       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
4837         ui_out_field_string
4838           (uiout, "reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4839       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
4840       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", b->base.number);
4841       ui_out_text (uiout,
4842                    " deleted because the program has left the block in\n\
4843 which its expression is valid.\n");     
4844
4845       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4846       decref_counted_command_line (&b->base.commands);
4847       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4848
4849       return WP_DELETED;
4850     }
4851 }
4852
4853 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4854    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4855    stop, only if BL explains the stop.  */
4856
4857 static int
4858 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4859                        struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4860                        const struct target_waitstatus *ws)
4861 {
4862   struct breakpoint *b = bl->owner;
4863
4864   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4865   gdb_assert (b != NULL);
4866
4867   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4868 }
4869
4870 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4871    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4872
4873 static void
4874 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4875 {
4876   const struct bp_location *bl;
4877   struct watchpoint *b;
4878
4879   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
4880   bl = bs->bp_location_at;
4881   gdb_assert (bl != NULL);
4882   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4883   gdb_assert (b != NULL);
4884
4885     {
4886       int must_check_value = 0;
4887       
4888       if (b->base.type == bp_watchpoint)
4889         /* For a software watchpoint, we must always check the
4890            watched value.  */
4891         must_check_value = 1;
4892       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
4893         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
4894            and the target earlier reported an address watched by
4895            this watchpoint.  */
4896         must_check_value = 1;
4897       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
4898                && b->base.type == bp_hardware_watchpoint)
4899         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
4900            not report the data address.  We must check the watchpoint's
4901            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
4902            a data address, we can't figure it out.  */
4903         must_check_value = 1;
4904
4905       if (must_check_value)
4906         {
4907           char *message
4908             = xstrprintf ("Error evaluating expression for watchpoint %d\n",
4909                           b->base.number);
4910           struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
4911           int e = catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
4912                                 RETURN_MASK_ALL);
4913           do_cleanups (cleanups);
4914           switch (e)
4915             {
4916             case WP_DELETED:
4917               /* We've already printed what needs to be printed.  */
4918               bs->print_it = print_it_done;
4919               /* Stop.  */
4920               break;
4921             case WP_IGNORE:
4922               bs->print_it = print_it_noop;
4923               bs->stop = 0;
4924               break;
4925             case WP_VALUE_CHANGED:
4926               if (b->base.type == bp_read_watchpoint)
4927                 {
4928                   /* There are two cases to consider here:
4929
4930                      1. We're watching the triggered memory for reads.
4931                      In that case, trust the target, and always report
4932                      the watchpoint hit to the user.  Even though
4933                      reads don't cause value changes, the value may
4934                      have changed since the last time it was read, and
4935                      since we're not trapping writes, we will not see
4936                      those, and as such we should ignore our notion of
4937                      old value.
4938
4939                      2. We're watching the triggered memory for both
4940                      reads and writes.  There are two ways this may
4941                      happen:
4942
4943                      2.1. This is a target that can't break on data
4944                      reads only, but can break on accesses (reads or
4945                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
4946                      at the time we try to insert read watchpoints.
4947
4948                      2.2. Otherwise, the target supports read
4949                      watchpoints, but, the user set an access or write
4950                      watchpoint watching the same memory as this read
4951                      watchpoint.
4952
4953                      If we're watching memory writes as well as reads,
4954                      ignore watchpoint hits when we find that the
4955                      value hasn't changed, as reads don't cause
4956                      changes.  This still gives false positives when
4957                      the program writes the same value to memory as
4958                      what there was already in memory (we will confuse
4959                      it for a read), but it's much better than
4960                      nothing.  */
4961
4962                   int other_write_watchpoint = 0;
4963
4964                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
4965                     {
4966                       struct breakpoint *other_b;
4967
4968                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
4969                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
4970                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
4971                           {
4972                             struct watchpoint *other_w =
4973                               (struct watchpoint *) other_b;
4974
4975                             if (other_w->watchpoint_triggered
4976                                 == watch_triggered_yes)
4977                               {
4978                                 other_write_watchpoint = 1;
4979                                 break;
4980                               }
4981                           }
4982                     }
4983
4984                   if (other_write_watchpoint
4985                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
4986                     {
4987                       /* We're watching the same memory for writes,
4988                          and the value changed since the last time we
4989                          updated it, so this trap must be for a write.
4990                          Ignore it.  */
4991                       bs->print_it = print_it_noop;
4992                       bs->stop = 0;
4993                     }
4994                 }
4995               break;
4996             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
4997               if (b->base.type == bp_hardware_watchpoint
4998                   || b->base.type == bp_watchpoint)
4999                 {
5000                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5001                      the value hasn't changed.  */
5002                   bs->print_it = print_it_noop;
5003                   bs->stop = 0;
5004                 }
5005               /* Stop.  */
5006               break;
5007             default:
5008               /* Can't happen.  */
5009             case 0:
5010               /* Error from catch_errors.  */
5011               printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"), b->base.number);
5012               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5013               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5014               bs->print_it = print_it_done;
5015               break;
5016             }
5017         }
5018       else      /* must_check_value == 0 */
5019         {
5020           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5021              not at the address of this watchpoint, or else no
5022              watchpoint triggered after all.  So don't print
5023              anything for this watchpoint.  */
5024           bs->print_it = print_it_noop;
5025           bs->stop = 0;
5026         }
5027     }
5028 }
5029
5030
5031 /* Check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5032    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5033    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5034
5035 static void
5036 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
5037 {
5038   int thread_id = pid_to_thread_id (ptid);
5039   const struct bp_location *bl;
5040   struct breakpoint *b;
5041
5042   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5043   bl = bs->bp_location_at;
5044   gdb_assert (bl != NULL);
5045   b = bs->breakpoint_at;
5046   gdb_assert (b != NULL);
5047
5048   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5049      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5050      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5051
5052   if (frame_id_p (b->frame_id)
5053       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5054     bs->stop = 0;
5055   else if (bs->stop)
5056     {
5057       int value_is_zero = 0;
5058       struct expression *cond;
5059
5060       /* Evaluate Python breakpoints that have a "stop"
5061          method implemented.  */
5062       if (b->py_bp_object)
5063         bs->stop = gdbpy_should_stop (b->py_bp_object);
5064
5065       if (is_watchpoint (b))
5066         {
5067           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5068
5069           cond = w->cond_exp;
5070         }
5071       else
5072         cond = bl->cond;
5073
5074       if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5075         {
5076           int within_current_scope = 1;
5077           struct watchpoint * w;
5078
5079           /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5080              be a long time before we return to the command level and
5081              call free_all_values.  We can't call free_all_values
5082              because we might be in the middle of evaluating a
5083              function call.  */
5084           struct value *mark = value_mark ();
5085
5086           if (is_watchpoint (b))
5087             w = (struct watchpoint *) b;
5088           else
5089             w = NULL;
5090
5091           /* Need to select the frame, with all that implies so that
5092              the conditions will have the right context.  Because we
5093              use the frame, we will not see an inlined function's
5094              variables when we arrive at a breakpoint at the start
5095              of the inlined function; the current frame will be the
5096              call site.  */
5097           if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5098             select_frame (get_current_frame ());
5099           else
5100             {
5101               struct frame_info *frame;
5102
5103               /* For local watchpoint expressions, which particular
5104                  instance of a local is being watched matters, so we
5105                  keep track of the frame to evaluate the expression
5106                  in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5107                  really matter which instantiation of the function
5108                  where the condition makes sense triggers the
5109                  watchpoint.  This allows an expression like "watch
5110                  global if q > 10" set in `func', catch writes to
5111                  global on all threads that call `func', or catch
5112                  writes on all recursive calls of `func' by a single
5113                  thread.  We simply always evaluate the condition in
5114                  the innermost frame that's executing where it makes
5115                  sense to evaluate the condition.  It seems
5116                  intuitive.  */
5117               frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5118               if (frame != NULL)
5119                 select_frame (frame);
5120               else
5121                 within_current_scope = 0;
5122             }
5123           if (within_current_scope)
5124             value_is_zero
5125               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, cond,
5126                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
5127                               RETURN_MASK_ALL);
5128           else
5129             {
5130               warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5131                          "in the current scope"));
5132               /* If we failed to set the right context for this
5133                  watchpoint, unconditionally report it.  */
5134               value_is_zero = 0;
5135             }
5136           /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5137           value_free_to_mark (mark);
5138         }
5139
5140       if (cond && value_is_zero)
5141         {
5142           bs->stop = 0;
5143         }
5144       else if (b->thread != -1 && b->thread != thread_id)
5145         {
5146           bs->stop = 0;
5147         }
5148       else if (b->ignore_count > 0)
5149         {
5150           b->ignore_count--;
5151           bs->stop = 0;
5152           /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5153           ++(b->hit_count);
5154           observer_notify_breakpoint_modified (b);
5155         }       
5156     }
5157 }
5158
5159
5160 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
5161    BP_ADDR in thread PTID.
5162
5163    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
5164    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such
5165    that:
5166
5167    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
5168
5169    if we understand why we stopped, the result is not null.
5170
5171    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
5172    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
5173    several reasons concurrently.)
5174
5175    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
5176    commands, FIXME??? fields.  */
5177
5178 bpstat
5179 bpstat_stop_status (struct address_space *aspace,
5180                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5181                     const struct target_waitstatus *ws)
5182 {
5183   struct breakpoint *b = NULL;
5184   struct bp_location *bl;
5185   struct bp_location *loc;
5186   /* First item of allocated bpstat's.  */
5187   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5188   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
5189   bpstat bs;
5190   int ix;
5191   int need_remove_insert;
5192   int removed_any;
5193
5194   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5195      target stop, while being careful to not set the target running,
5196      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5197      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5198      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5199      inferior function calls.  */
5200
5201   ALL_BREAKPOINTS (b)
5202     {
5203       if (!breakpoint_enabled (b) && b->enable_state != bp_permanent)
5204         continue;
5205
5206       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5207         {
5208           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5209              location.  The watchpoint_check function will work on the
5210              entire expression, not the individual locations.  For
5211              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5212              checked all locations already.  */
5213           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5214             break;
5215
5216           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5217             continue;
5218
5219           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5220             continue;
5221
5222           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5223              matches.  */
5224
5225           bs = bpstat_alloc (bl, &bs_link);     /* Alloc a bpstat to
5226                                                    explain stop.  */
5227
5228           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5229              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5230              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5231           bs->stop = 1;
5232           bs->print = 1;
5233
5234           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5235              watchpoint as triggered so that we will handle the
5236              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5237              iteration.  */
5238           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5239             {
5240               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5241
5242               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5243             }
5244         }
5245     }
5246
5247   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5248     {
5249       if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr))
5250         {
5251           bs = bpstat_alloc (loc, &bs_link);
5252           /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5253           bs->stop = 0;
5254           bs->print = 0;
5255           bs->print_it = print_it_noop;
5256         }
5257     }
5258
5259   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5260      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5261      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5262      "catch unload".  */
5263   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5264     {
5265       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5266         {
5267           handle_solib_event ();
5268           break;
5269         }
5270     }
5271
5272   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5273      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5274      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5275
5276   removed_any = 0;
5277
5278   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5279     {
5280       if (!bs->stop)
5281         continue;
5282
5283       b = bs->breakpoint_at;
5284       b->ops->check_status (bs);
5285       if (bs->stop)
5286         {
5287           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5288
5289           if (bs->stop)
5290             {
5291               ++(b->hit_count);
5292               observer_notify_breakpoint_modified (b);
5293
5294               /* We will stop here.  */
5295               if (b->disposition == disp_disable)
5296                 {
5297                   --(b->enable_count);
5298                   if (b->enable_count <= 0
5299                       && b->enable_state != bp_permanent)
5300                     b->enable_state = bp_disabled;
5301                   removed_any = 1;
5302                 }
5303               if (b->silent)
5304                 bs->print = 0;
5305               bs->commands = b->commands;
5306               incref_counted_command_line (bs->commands);
5307               if (command_line_is_silent (bs->commands
5308                                           ? bs->commands->commands : NULL))
5309                 bs->print = 0;
5310             }
5311
5312         }
5313
5314       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5315          print.  */
5316       if (!bs->stop || !bs->print)
5317         bs->print_it = print_it_noop;
5318     }
5319
5320   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5321      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5322      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5323      done later.  */
5324   need_remove_insert = 0;
5325   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5326     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5327       if (!bs->stop
5328           && bs->breakpoint_at
5329           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5330         {
5331           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5332
5333           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5334           need_remove_insert = 1;
5335         }
5336
5337   if (need_remove_insert)
5338     update_global_location_list (1);
5339   else if (removed_any)
5340     update_global_location_list (0);
5341
5342   return bs_head;
5343 }
5344
5345 static void
5346 handle_jit_event (void)
5347 {
5348   struct frame_info *frame;
5349   struct gdbarch *gdbarch;
5350
5351   /* Switch terminal for any messages produced by
5352      breakpoint_re_set.  */
5353   target_terminal_ours_for_output ();
5354
5355   frame = get_current_frame ();
5356   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5357
5358   jit_event_handler (gdbarch);
5359
5360   target_terminal_inferior ();
5361 }
5362
5363 /* Handle an solib event by calling solib_add.  */
5364
5365 void
5366 handle_solib_event (void)
5367 {
5368   clear_program_space_solib_cache (current_inferior ()->pspace);
5369
5370   /* Check for any newly added shared libraries if we're supposed to
5371      be adding them automatically.  Switch terminal for any messages
5372      produced by breakpoint_re_set.  */
5373   target_terminal_ours_for_output ();
5374 #ifdef SOLIB_ADD
5375   SOLIB_ADD (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5376 #else
5377   solib_add (NULL, 0, &current_target, auto_solib_add);
5378 #endif
5379   target_terminal_inferior ();
5380 }
5381
5382 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5383
5384 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5385
5386 struct bpstat_what
5387 bpstat_what (bpstat bs_head)
5388 {
5389   struct bpstat_what retval;
5390   int jit_event = 0;
5391   bpstat bs;
5392
5393   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5394   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5395   retval.is_longjmp = 0;
5396
5397   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5398     {
5399       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5400          if its action overrides all we've seem so far.  */
5401       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5402       enum bptype bptype;
5403
5404       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5405         {
5406           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5407              breakpoint which has since been deleted.  */
5408           bptype = bp_none;
5409         }
5410       else
5411         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5412
5413       switch (bptype)
5414         {
5415         case bp_none:
5416           break;
5417         case bp_breakpoint:
5418         case bp_hardware_breakpoint:
5419         case bp_until:
5420         case bp_finish:
5421         case bp_shlib_event:
5422           if (bs->stop)
5423             {
5424               if (bs->print)
5425                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5426               else
5427                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5428             }
5429           else
5430             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5431           break;
5432         case bp_watchpoint:
5433         case bp_hardware_watchpoint:
5434         case bp_read_watchpoint:
5435         case bp_access_watchpoint:
5436           if (bs->stop)
5437             {
5438               if (bs->print)
5439                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5440               else
5441                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5442             }
5443           else
5444             {
5445               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5446                  This requires no further action.  */
5447             }
5448           break;
5449         case bp_longjmp:
5450         case bp_longjmp_call_dummy:
5451         case bp_exception:
5452           this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5453           retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5454           break;
5455         case bp_longjmp_resume:
5456         case bp_exception_resume:
5457           this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5458           retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5459           break;
5460         case bp_step_resume:
5461           if (bs->stop)
5462             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5463           else
5464             {
5465               /* It is for the wrong frame.  */
5466               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5467             }
5468           break;
5469         case bp_hp_step_resume:
5470           if (bs->stop)
5471             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5472           else
5473             {
5474               /* It is for the wrong frame.  */
5475               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5476             }
5477           break;
5478         case bp_watchpoint_scope:
5479         case bp_thread_event:
5480         case bp_overlay_event:
5481         case bp_longjmp_master:
5482         case bp_std_terminate_master:
5483         case bp_exception_master:
5484           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5485           break;
5486         case bp_catchpoint:
5487           if (bs->stop)
5488             {
5489               if (bs->print)
5490                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5491               else
5492                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5493             }
5494           else
5495             {
5496               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5497                  This requires no further action.  */
5498             }
5499           break;
5500         case bp_jit_event:
5501           jit_event = 1;
5502           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5503           break;
5504         case bp_call_dummy:
5505           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5506              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5507           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5508           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5509           break;
5510         case bp_std_terminate:
5511           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5512              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5513           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5514           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5515           break;
5516         case bp_tracepoint:
5517         case bp_fast_tracepoint:
5518         case bp_static_tracepoint:
5519           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5520              if one got through somehow, it should have been filtered
5521              out already.  */
5522           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5523                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5524           break;
5525         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5526           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5527           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5528           break;
5529         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5530           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5531              PC of the former breakpoint.  */
5532           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5533           break;
5534
5535         case bp_dprintf:
5536           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5537           break;
5538
5539         default:
5540           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5541                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5542         }
5543
5544       retval.main_action = max (retval.main_action, this_action);
5545     }
5546
5547   /* These operations may affect the bs->breakpoint_at state so they are
5548      delayed after MAIN_ACTION is decided above.  */
5549
5550   if (jit_event)
5551     {
5552       if (debug_infrun)
5553         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "bpstat_what: bp_jit_event\n");
5554
5555       handle_jit_event ();
5556     }
5557
5558   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5559     {
5560       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5561
5562       if (b == NULL)
5563         continue;
5564       switch (b->type)
5565         {
5566         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5567           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5568           break;
5569         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5570           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5571           break;
5572         }
5573     }
5574
5575   return retval;
5576 }
5577
5578 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5579    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5580    just to things like whether watchpoints are set.  */
5581
5582 int
5583 bpstat_should_step (void)
5584 {
5585   struct breakpoint *b;
5586
5587   ALL_BREAKPOINTS (b)
5588     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5589       return 1;
5590   return 0;
5591 }
5592
5593 int
5594 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5595 {
5596   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5597     if (bs->stop)
5598       return 1;
5599
5600   return 0;
5601 }
5602
5603 \f
5604
5605 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5606    so it starts at the position corresponding to the table column
5607    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5608
5609 static char *
5610 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5611 {
5612   static char wrap_indent[80];
5613   int i, total_width, width, align;
5614   char *text;
5615
5616   total_width = 0;
5617   for (i = 1; ui_out_query_field (uiout, i, &width, &align, &text); i++)
5618     {
5619       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5620         {
5621           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5622           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5623           wrap_indent[total_width] = 0;
5624
5625           return wrap_indent;
5626         }
5627
5628       total_width += width + 1;
5629     }
5630
5631   return NULL;
5632 }
5633
5634 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5635    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5636
5637     "host": Host evals condition.
5638     "host or target": Host or Target evals condition.
5639     "target": Target evals condition.
5640 */
5641
5642 static const char *
5643 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5644 {
5645   struct bp_location *bl;
5646   char host_evals = 0;
5647   char target_evals = 0;
5648
5649   if (!b)
5650     return NULL;
5651
5652   if (!is_breakpoint (b))
5653     return NULL;
5654
5655   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5656       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5657     return condition_evaluation_host;
5658
5659   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5660     {
5661       if (bl->cond_bytecode)
5662         target_evals++;
5663       else
5664         host_evals++;
5665     }
5666
5667   if (host_evals && target_evals)
5668     return condition_evaluation_both;
5669   else if (target_evals)
5670     return condition_evaluation_target;
5671   else
5672     return condition_evaluation_host;
5673 }
5674
5675 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5676    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5677
5678 static const char *
5679 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5680 {
5681   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5682     return NULL;
5683
5684   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5685       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5686     return condition_evaluation_host;
5687
5688   if (bl && bl->cond_bytecode)
5689     return condition_evaluation_target;
5690   else
5691     return condition_evaluation_host;
5692 }
5693
5694 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5695
5696 static void
5697 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5698                            struct bp_location *loc)
5699 {
5700   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5701   struct cleanup *old_chain = save_current_program_space ();
5702
5703   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5704     loc = NULL;
5705
5706   if (loc != NULL)
5707     set_current_program_space (loc->pspace);
5708
5709   if (b->display_canonical)
5710     ui_out_field_string (uiout, "what", b->addr_string);
5711   else if (loc && loc->symtab)
5712     {
5713       struct symbol *sym 
5714         = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5715       if (sym)
5716         {
5717           ui_out_text (uiout, "in ");
5718           ui_out_field_string (uiout, "func",
5719                                SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5720           ui_out_text (uiout, " ");
5721           ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5722           ui_out_text (uiout, "at ");
5723         }
5724       ui_out_field_string (uiout, "file",
5725                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab));
5726       ui_out_text (uiout, ":");
5727
5728       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
5729         ui_out_field_string (uiout, "fullname",
5730                              symtab_to_fullname (loc->symtab));
5731       
5732       ui_out_field_int (uiout, "line", loc->line_number);
5733     }
5734   else if (loc)
5735     {
5736       struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
5737       struct cleanup *stb_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
5738
5739       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, stb,
5740                               demangle, "");
5741       ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
5742
5743       do_cleanups (stb_chain);
5744     }
5745   else
5746     ui_out_field_string (uiout, "pending", b->addr_string);
5747
5748   if (loc && is_breakpoint (b)
5749       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5750       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5751     {
5752       ui_out_text (uiout, " (");
5753       ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
5754                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5755       ui_out_text (uiout, ")");
5756     }
5757
5758   do_cleanups (old_chain);
5759 }
5760
5761 static const char *
5762 bptype_string (enum bptype type)
5763 {
5764   struct ep_type_description
5765     {
5766       enum bptype type;
5767       char *description;
5768     };
5769   static struct ep_type_description bptypes[] =
5770   {
5771     {bp_none, "?deleted?"},
5772     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5773     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5774     {bp_until, "until"},
5775     {bp_finish, "finish"},
5776     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5777     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5778     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5779     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5780     {bp_longjmp, "longjmp"},
5781     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5782     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5783     {bp_exception, "exception"},
5784     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5785     {bp_step_resume, "step resume"},
5786     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5787     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5788     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5789     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5790     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5791     {bp_thread_event, "thread events"},
5792     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5793     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5794     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5795     {bp_exception_master, "exception master"},
5796     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5797     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5798     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5799     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5800     {bp_dprintf, "dprintf"},
5801     {bp_jit_event, "jit events"},
5802     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5803     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5804   };
5805
5806   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5807       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5808     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5809                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5810                     (int) type);
5811
5812   return bptypes[(int) type].description;
5813 }
5814
5815 DEF_VEC_I(int);
5816
5817 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5818    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5819
5820 static void
5821 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5822                       const char *field_name,
5823                       VEC(int) *inf_num,
5824                       int mi_only)
5825 {
5826   struct cleanup *back_to = make_cleanup_ui_out_list_begin_end (uiout,
5827                                                                 field_name);
5828   int is_mi = ui_out_is_mi_like_p (uiout);
5829   int inf;
5830   int i;
5831
5832   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5833      there are several.  Always display them for MI. */
5834   if (!is_mi && mi_only)
5835     return;
5836
5837   for (i = 0; VEC_iterate (int, inf_num, i, inf); ++i)
5838     {
5839       if (is_mi)
5840         {
5841           char mi_group[10];
5842
5843           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf);
5844           ui_out_field_string (uiout, NULL, mi_group);
5845         }
5846       else
5847         {
5848           if (i == 0)
5849             ui_out_text (uiout, " inf ");
5850           else
5851             ui_out_text (uiout, ", ");
5852         
5853           ui_out_text (uiout, plongest (inf));
5854         }
5855     }
5856
5857   do_cleanups (back_to);
5858 }
5859
5860 /* Print B to gdb_stdout.  */
5861
5862 static void
5863 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5864                                struct bp_location *loc,
5865                                int loc_number,
5866                                struct bp_location **last_loc,
5867                                int allflag)
5868 {
5869   struct command_line *l;
5870   static char bpenables[] = "nynny";
5871
5872   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5873   int header_of_multiple = 0;
5874   int part_of_multiple = (loc != NULL);
5875   struct value_print_options opts;
5876
5877   get_user_print_options (&opts);
5878
5879   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
5880   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
5881      breakpoints with single disabled location.  */
5882   if (loc == NULL 
5883       && (b->loc != NULL 
5884           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
5885     header_of_multiple = 1;
5886   if (loc == NULL)
5887     loc = b->loc;
5888
5889   annotate_record ();
5890
5891   /* 1 */
5892   annotate_field (0);
5893   if (part_of_multiple)
5894     {
5895       char *formatted;
5896       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
5897       ui_out_field_string (uiout, "number", formatted);
5898       xfree (formatted);
5899     }
5900   else
5901     {
5902       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
5903     }
5904
5905   /* 2 */
5906   annotate_field (1);
5907   if (part_of_multiple)
5908     ui_out_field_skip (uiout, "type");
5909   else
5910     ui_out_field_string (uiout, "type", bptype_string (b->type));
5911
5912   /* 3 */
5913   annotate_field (2);
5914   if (part_of_multiple)
5915     ui_out_field_skip (uiout, "disp");
5916   else
5917     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
5918
5919
5920   /* 4 */
5921   annotate_field (3);
5922   if (part_of_multiple)
5923     ui_out_field_string (uiout, "enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
5924   else
5925     ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", 
5926                       bpenables[(int) b->enable_state]);
5927   ui_out_spaces (uiout, 2);
5928
5929   
5930   /* 5 and 6 */
5931   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
5932     {
5933       /* Although the print_one can possibly print all locations,
5934          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
5935          make sure there's just one location.  */
5936       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
5937       b->ops->print_one (b, last_loc);
5938     }
5939   else
5940     switch (b->type)
5941       {
5942       case bp_none:
5943         internal_error (__FILE__, __LINE__,
5944                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
5945         break;
5946
5947       case bp_watchpoint:
5948       case bp_hardware_watchpoint:
5949       case bp_read_watchpoint:
5950       case bp_access_watchpoint:
5951         {
5952           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5953
5954           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
5955              not line up too nicely with the headers, but the effect
5956              is relatively readable).  */
5957           if (opts.addressprint)
5958             ui_out_field_skip (uiout, "addr");
5959           annotate_field (5);
5960           ui_out_field_string (uiout, "what", w->exp_string);
5961         }
5962         break;
5963
5964       case bp_breakpoint:
5965       case bp_hardware_breakpoint:
5966       case bp_until:
5967       case bp_finish:
5968       case bp_longjmp:
5969       case bp_longjmp_resume:
5970       case bp_longjmp_call_dummy:
5971       case bp_exception:
5972       case bp_exception_resume:
5973       case bp_step_resume:
5974       case bp_hp_step_resume:
5975       case bp_watchpoint_scope:
5976       case bp_call_dummy:
5977       case bp_std_terminate:
5978       case bp_shlib_event:
5979       case bp_thread_event:
5980       case bp_overlay_event:
5981       case bp_longjmp_master:
5982       case bp_std_terminate_master:
5983       case bp_exception_master:
5984       case bp_tracepoint:
5985       case bp_fast_tracepoint:
5986       case bp_static_tracepoint:
5987       case bp_dprintf:
5988       case bp_jit_event:
5989       case bp_gnu_ifunc_resolver:
5990       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5991         if (opts.addressprint)
5992           {
5993             annotate_field (4);
5994             if (header_of_multiple)
5995               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<MULTIPLE>");
5996             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
5997               ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
5998             else
5999               ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
6000                                       loc->gdbarch, loc->address);
6001           }
6002         annotate_field (5);
6003         if (!header_of_multiple)
6004           print_breakpoint_location (b, loc);
6005         if (b->loc)
6006           *last_loc = b->loc;
6007         break;
6008       }
6009
6010
6011   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6012     {
6013       struct inferior *inf;
6014       VEC(int) *inf_num = NULL;
6015       int mi_only = 1;
6016
6017       ALL_INFERIORS (inf)
6018         {
6019           if (inf->pspace == loc->pspace)
6020             VEC_safe_push (int, inf_num, inf->num);
6021         }
6022
6023         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6024            there are several.  Always display for MI. */
6025         if (allflag
6026             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6027                 && (number_of_program_spaces () > 1
6028                     || number_of_inferiors () > 1)
6029                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6030                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6031                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6032         mi_only = 0;
6033       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_num, mi_only);
6034       VEC_free (int, inf_num);
6035     }
6036
6037   if (!part_of_multiple)
6038     {
6039       if (b->thread != -1)
6040         {
6041           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6042              "stop only in" line a little further down.  */
6043           ui_out_text (uiout, " thread ");
6044           ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6045         }
6046       else if (b->task != 0)
6047         {
6048           ui_out_text (uiout, " task ");
6049           ui_out_field_int (uiout, "task", b->task);
6050         }
6051     }
6052
6053   ui_out_text (uiout, "\n");
6054
6055   if (!part_of_multiple)
6056     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6057
6058   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6059     {
6060       annotate_field (6);
6061       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
6062       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6063          the frame ID.  */
6064       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame",
6065                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6066       ui_out_text (uiout, "\n");
6067     }
6068   
6069   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6070     {
6071       annotate_field (7);
6072       if (is_tracepoint (b))
6073         ui_out_text (uiout, "\ttrace only if ");
6074       else
6075         ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
6076       ui_out_field_string (uiout, "cond", b->cond_string);
6077
6078       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6079          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6080       if (is_breakpoint (b)
6081           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6082           == condition_evaluation_target)
6083         {
6084           ui_out_text (uiout, " (");
6085           ui_out_field_string (uiout, "evaluated-by",
6086                                bp_condition_evaluator (b));
6087           ui_out_text (uiout, " evals)");
6088         }
6089       ui_out_text (uiout, "\n");
6090     }
6091
6092   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6093     {
6094       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6095       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
6096       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
6097       ui_out_text (uiout, "\n");
6098     }
6099   
6100   if (!part_of_multiple)
6101     {
6102       if (b->hit_count)
6103         {
6104           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6105           if (is_catchpoint (b))
6106             ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
6107           else if (is_tracepoint (b))
6108             ui_out_text (uiout, "\ttracepoint");
6109           else
6110             ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
6111           ui_out_text (uiout, " already hit ");
6112           ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6113           if (b->hit_count == 1)
6114             ui_out_text (uiout, " time\n");
6115           else
6116             ui_out_text (uiout, " times\n");
6117         }
6118       else
6119         {
6120           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6121           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6122             ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
6123         }
6124     }
6125
6126   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6127     {
6128       annotate_field (8);
6129       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
6130       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
6131       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6132     }
6133
6134   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6135      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6136      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6137   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6138     {
6139       annotate_field (8);
6140       ui_out_text (uiout, "\tdisable after ");
6141       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6142          are distinct, and have additive effect.  */
6143       if (b->ignore_count)
6144         ui_out_text (uiout, "additional ");
6145       else
6146         ui_out_text (uiout, "next ");
6147       ui_out_field_int (uiout, "enable", b->enable_count);
6148       ui_out_text (uiout, " hits\n");
6149     }
6150
6151   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6152     {
6153       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6154
6155       if (tp->traceframe_usage)
6156         {
6157           ui_out_text (uiout, "\ttrace buffer usage ");
6158           ui_out_field_int (uiout, "traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6159           ui_out_text (uiout, " bytes\n");
6160         }
6161     }
6162
6163   l = b->commands ? b->commands->commands : NULL;
6164   if (!part_of_multiple && l)
6165     {
6166       struct cleanup *script_chain;
6167
6168       annotate_field (9);
6169       script_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "script");
6170       print_command_lines (uiout, l, 4);
6171       do_cleanups (script_chain);
6172     }
6173
6174   if (is_tracepoint (b))
6175     {
6176       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6177
6178       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6179         {
6180           annotate_field (10);
6181           ui_out_text (uiout, "\tpass count ");
6182           ui_out_field_int (uiout, "pass", t->pass_count);
6183           ui_out_text (uiout, " \n");
6184         }
6185
6186       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6187          pending.   */
6188       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6189         {
6190           annotate_field (11);
6191
6192           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
6193             ui_out_field_string (uiout, "installed",
6194                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6195           else
6196             {
6197               if (loc->inserted)
6198                 ui_out_text (uiout, "\t");
6199               else
6200                 ui_out_text (uiout, "\tnot ");
6201               ui_out_text (uiout, "installed on target\n");
6202             }
6203         }
6204     }
6205
6206   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout) && !part_of_multiple)
6207     {
6208       if (is_watchpoint (b))
6209         {
6210           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6211
6212           ui_out_field_string (uiout, "original-location", w->exp_string);
6213         }
6214       else if (b->addr_string)
6215         ui_out_field_string (uiout, "original-location", b->addr_string);
6216     }
6217 }
6218
6219 static void
6220 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6221                       struct bp_location **last_loc, 
6222                       int allflag)
6223 {
6224   struct cleanup *bkpt_chain;
6225   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6226
6227   bkpt_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "bkpt");
6228
6229   print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6230   do_cleanups (bkpt_chain);
6231
6232   /* If this breakpoint has custom print function,
6233      it's already printed.  Otherwise, print individual
6234      locations, if any.  */
6235   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6236     {
6237       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6238          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6239          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6240          situation.
6241
6242          Note that while hardware watchpoints have several locations
6243          internally, that's not a property exposed to user.  */
6244       if (b->loc 
6245           && !is_hardware_watchpoint (b)
6246           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6247         {
6248           struct bp_location *loc;
6249           int n = 1;
6250
6251           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6252             {
6253               struct cleanup *inner2 =
6254                 make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, NULL);
6255               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6256               do_cleanups (inner2);
6257             }
6258         }
6259     }
6260 }
6261
6262 static int
6263 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6264 {
6265   int print_address_bits = 0;
6266   struct bp_location *loc;
6267
6268   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6269     {
6270       int addr_bit;
6271
6272       /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have
6273          an address to print.  */
6274       if (b->type == bp_watchpoint && loc->watchpoint_type == -1)
6275         continue;
6276
6277       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6278       if (addr_bit > print_address_bits)
6279         print_address_bits = addr_bit;
6280     }
6281
6282   return print_address_bits;
6283 }
6284
6285 struct captured_breakpoint_query_args
6286   {
6287     int bnum;
6288   };
6289
6290 static int
6291 do_captured_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, void *data)
6292 {
6293   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
6294   struct breakpoint *b;
6295   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6296
6297   ALL_BREAKPOINTS (b)
6298     {
6299       if (args->bnum == b->number)
6300         {
6301           print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6302           return GDB_RC_OK;
6303         }
6304     }
6305   return GDB_RC_NONE;
6306 }
6307
6308 enum gdb_rc
6309 gdb_breakpoint_query (struct ui_out *uiout, int bnum, 
6310                       char **error_message)
6311 {
6312   struct captured_breakpoint_query_args args;
6313
6314   args.bnum = bnum;
6315   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
6316      an error.  */
6317   if (catch_exceptions_with_msg (uiout, do_captured_breakpoint_query, &args,
6318                                  error_message, RETURN_MASK_ALL) < 0)
6319     return GDB_RC_FAIL;
6320   else
6321     return GDB_RC_OK;
6322 }
6323
6324 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6325    internal or momentary.  */
6326
6327 int
6328 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6329 {
6330   return b->number > 0;
6331 }
6332
6333 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6334    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6335    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6336    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6337    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6338    breakpoints listed.  */
6339
6340 static int
6341 breakpoint_1 (char *args, int allflag, 
6342               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6343 {
6344   struct breakpoint *b;
6345   struct bp_location *last_loc = NULL;
6346   int nr_printable_breakpoints;
6347   struct cleanup *bkpttbl_chain;
6348   struct value_print_options opts;
6349   int print_address_bits = 0;
6350   int print_type_col_width = 14;
6351   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6352
6353   get_user_print_options (&opts);
6354
6355   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6356      required for address fields.  */
6357   nr_printable_breakpoints = 0;
6358   ALL_BREAKPOINTS (b)
6359     {
6360       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6361       if (filter && !filter (b))
6362         continue;
6363
6364       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6365          accept.  Skip the others.  */
6366       if (args != NULL && *args != '\0')
6367         {
6368           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6369             continue;
6370           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6371             continue;
6372         }
6373
6374       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6375         {
6376           int addr_bit, type_len;
6377
6378           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6379           if (addr_bit > print_address_bits)
6380             print_address_bits = addr_bit;
6381
6382           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6383           if (type_len > print_type_col_width)
6384             print_type_col_width = type_len;
6385
6386           nr_printable_breakpoints++;
6387         }
6388     }
6389
6390   if (opts.addressprint)
6391     bkpttbl_chain 
6392       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 6,
6393                                              nr_printable_breakpoints,
6394                                              "BreakpointTable");
6395   else
6396     bkpttbl_chain 
6397       = make_cleanup_ui_out_table_begin_end (uiout, 5,
6398                                              nr_printable_breakpoints,
6399                                              "BreakpointTable");
6400
6401   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6402     annotate_breakpoints_headers ();
6403   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6404     annotate_field (0);
6405   ui_out_table_header (uiout, 7, ui_left, "number", "Num");     /* 1 */
6406   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6407     annotate_field (1);
6408   ui_out_table_header (uiout, print_type_col_width, ui_left,
6409                        "type", "Type");                         /* 2 */
6410   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6411     annotate_field (2);
6412   ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "disp", "Disp");      /* 3 */
6413   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6414     annotate_field (3);
6415   ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "enabled", "Enb");    /* 4 */
6416   if (opts.addressprint)
6417     {
6418       if (nr_printable_breakpoints > 0)
6419         annotate_field (4);
6420       if (print_address_bits <= 32)
6421         ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, 
6422                              "addr", "Address");                /* 5 */
6423       else
6424         ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, 
6425                              "addr", "Address");                /* 5 */
6426     }
6427   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6428     annotate_field (5);
6429   ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "what", "What");  /* 6 */
6430   ui_out_table_body (uiout);
6431   if (nr_printable_breakpoints > 0)
6432     annotate_breakpoints_table ();
6433
6434   ALL_BREAKPOINTS (b)
6435     {
6436       QUIT;
6437       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6438       if (filter && !filter (b))
6439         continue;
6440
6441       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6442          accept.  Skip the others.  */
6443
6444       if (args != NULL && *args != '\0')
6445         {
6446           if (allflag)  /* maintenance info breakpoint */
6447             {
6448               if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6449                 continue;
6450             }
6451           else          /* all others */
6452             {
6453               if (!number_is_in_list (args, b->number))
6454                 continue;
6455             }
6456         }
6457       /* We only print out user settable breakpoints unless the
6458          allflag is set.  */
6459       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6460         print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6461     }
6462
6463   do_cleanups (bkpttbl_chain);
6464
6465   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6466     {
6467       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6468          empty list.  */
6469       if (!filter)
6470         {
6471           if (args == NULL || *args == '\0')
6472             ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
6473           else
6474             ui_out_message (uiout, 0, 
6475                             "No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6476                             args);
6477         }
6478     }
6479   else
6480     {
6481       if (last_loc && !server_command)
6482         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6483     }
6484
6485   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6486      there have been breakpoints? */
6487   annotate_breakpoints_table_end ();
6488
6489   return nr_printable_breakpoints;
6490 }
6491
6492 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6493    compatible with the breakpoint list.  */
6494
6495 static void
6496 default_collect_info (void)
6497 {
6498   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6499
6500   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6501      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6502      not wanted.  */
6503   if (!*default_collect)
6504     return;
6505
6506   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6507      actions.  */
6508   ui_out_text (uiout, "default collect ");
6509   ui_out_field_string (uiout, "default-collect", default_collect);
6510   ui_out_text (uiout, " \n");
6511 }
6512   
6513 static void
6514 breakpoints_info (char *args, int from_tty)
6515 {
6516   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6517
6518   default_collect_info ();
6519 }
6520
6521 static void
6522 watchpoints_info (char *args, int from_tty)
6523 {
6524   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6525   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6526
6527   if (num_printed == 0)
6528     {
6529       if (args == NULL || *args == '\0')
6530         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoints.\n");
6531       else
6532         ui_out_message (uiout, 0, "No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6533     }
6534 }
6535
6536 static void
6537 maintenance_info_breakpoints (char *args, int from_tty)
6538 {
6539   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6540
6541   default_collect_info ();
6542 }
6543
6544 static int
6545 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6546                    struct program_space *pspace,
6547                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6548 {
6549   struct bp_location *bl = b->loc;
6550
6551   for (; bl; bl = bl->next)
6552     {
6553       if (bl->pspace == pspace
6554           && bl->address == pc
6555           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6556         return 1;         
6557     }
6558   return 0;
6559 }
6560
6561 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6562    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6563    address spaces.  */
6564
6565 static void
6566 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6567                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6568                             struct obj_section *section, int thread)
6569 {
6570   int others = 0;
6571   struct breakpoint *b;
6572
6573   ALL_BREAKPOINTS (b)
6574     others += (user_breakpoint_p (b)
6575                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6576   if (others > 0)
6577     {
6578       if (others == 1)
6579         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6580       else /* if (others == ???) */
6581         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6582       ALL_BREAKPOINTS (b)
6583         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6584           {
6585             others--;
6586             printf_filtered ("%d", b->number);
6587             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6588               printf_filtered (" (all threads)");
6589             else if (b->thread != -1)
6590               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6591             printf_filtered ("%s%s ",
6592                              ((b->enable_state == bp_disabled
6593                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6594                               ? " (disabled)"
6595                               : b->enable_state == bp_permanent 
6596                               ? " (permanent)"
6597                               : ""),
6598                              (others > 1) ? "," 
6599                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6600           }
6601       printf_filtered (_("also set at pc "));
6602       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6603       printf_filtered (".\n");
6604     }
6605 }
6606 \f
6607
6608 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6609    BPT.  For some breakpoint types, the address member is irrelevant
6610    and it makes no sense to attempt to compare it to other addresses
6611    (or use it for any other purpose either).
6612
6613    More specifically, each of the following breakpoint types will
6614    always have a zero valued address and we don't want to mark
6615    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6616    breakpoint at address zero:
6617
6618       bp_watchpoint
6619       bp_catchpoint
6620
6621 */
6622
6623 static int
6624 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6625 {
6626   enum bptype type = bpt->type;
6627
6628   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6629 }
6630
6631 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6632    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6633
6634 static int
6635 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6636                             struct bp_location *loc2)
6637 {
6638   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6639   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6640
6641   /* Both of them must exist.  */
6642   gdb_assert (w1 != NULL);
6643   gdb_assert (w2 != NULL);
6644
6645   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6646      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6647      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6648      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6649      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6650      other watchpoint.  */
6651   if ((w1->cond_exp
6652        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6653                                                  loc1->length,
6654                                                  loc1->watchpoint_type,
6655                                                  w1->cond_exp))
6656       || (w2->cond_exp
6657           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6658                                                     loc2->length,
6659                                                     loc2->watchpoint_type,
6660                                                     w2->cond_exp)))
6661     return 0;
6662
6663   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6664      case the target does not support read watchpoints, but does
6665      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6666      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6667      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6668      become hw_access locations later.  */
6669   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6670           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6671           && loc1->address == loc2->address
6672           && loc1->length == loc2->length);
6673 }
6674
6675 /* Returns true if {ASPACE1,ADDR1} and {ASPACE2,ADDR2} represent the
6676    same breakpoint location.  In most targets, this can only be true
6677    if ASPACE1 matches ASPACE2.  On targets that have global
6678    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6679
6680 static int
6681 breakpoint_address_match (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6682                           struct address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6683 {
6684   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6685            || aspace1 == aspace2)
6686           && addr1 == addr2);
6687 }
6688
6689 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6690    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6691    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6692    space doesn't really matter.  */
6693
6694 static int
6695 breakpoint_address_match_range (struct address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6696                                 int len1, struct address_space *aspace2,
6697                                 CORE_ADDR addr2)
6698 {
6699   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6700            || aspace1 == aspace2)
6701           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6702 }
6703
6704 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6705    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6706    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6707    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6708
6709 static int
6710 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6711                                    struct address_space *aspace,
6712                                    CORE_ADDR addr)
6713 {
6714   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6715                                     aspace, addr)
6716           || (bl->length
6717               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6718                                                  bl->address, bl->length,
6719                                                  aspace, addr)));
6720 }
6721
6722 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6723    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6724    true, otherwise returns false.  */
6725
6726 static int
6727 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6728                             struct bp_location *loc2)
6729 {
6730   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6731     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6732        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6733        different locations.  */
6734     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6735   else
6736     return 0;
6737 }
6738
6739 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6740    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6741    represent the same location.  */
6742
6743 static int
6744 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6745                             struct bp_location *loc2)
6746 {
6747   int hw_point1, hw_point2;
6748
6749   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6750   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6751   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6752
6753   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6754   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6755
6756   if (hw_point1 != hw_point2)
6757     return 0;
6758   else if (hw_point1)
6759     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6760   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6761     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6762   else
6763     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6764     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6765                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6766             && loc1->length == loc2->length);
6767 }
6768
6769 static void
6770 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6771                                int bnum, int have_bnum)
6772 {
6773   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6774      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6775   char astr1[64];
6776   char astr2[64];
6777
6778   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6779   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6780   if (have_bnum)
6781     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6782              bnum, astr1, astr2);
6783   else
6784     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6785 }
6786
6787 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6788    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6789    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6790    targets, this function is simply the identity function.  */
6791
6792 static CORE_ADDR
6793 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6794                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6795 {
6796   if (!gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6797     {
6798       /* Very few targets need any kind of breakpoint adjustment.  */
6799       return bpaddr;
6800     }
6801   else if (bptype == bp_watchpoint
6802            || bptype == bp_hardware_watchpoint
6803            || bptype == bp_read_watchpoint
6804            || bptype == bp_access_watchpoint
6805            || bptype == bp_catchpoint)
6806     {
6807       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6808          have their addresses modified.  */
6809       return bpaddr;
6810     }
6811   else
6812     {
6813       CORE_ADDR adjusted_bpaddr;
6814
6815       /* Some targets have architectural constraints on the placement
6816          of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6817       adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6818
6819       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6820          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6821          is required.  */
6822       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6823         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6824
6825       return adjusted_bpaddr;
6826     }
6827 }
6828
6829 void
6830 init_bp_location (struct bp_location *loc, const struct bp_location_ops *ops,
6831                   struct breakpoint *owner)
6832 {
6833   memset (loc, 0, sizeof (*loc));
6834
6835   gdb_assert (ops != NULL);
6836
6837   loc->ops = ops;
6838   loc->owner = owner;
6839   loc->cond = NULL;
6840   loc->cond_bytecode = NULL;
6841   loc->shlib_disabled = 0;
6842   loc->enabled = 1;
6843
6844   switch (owner->type)
6845     {
6846     case bp_breakpoint:
6847     case bp_until:
6848     case bp_finish:
6849     case bp_longjmp:
6850     case bp_longjmp_resume:
6851     case bp_longjmp_call_dummy:
6852     case bp_exception:
6853     case bp_exception_resume:
6854     case bp_step_resume:
6855     case bp_hp_step_resume:
6856     case bp_watchpoint_scope:
6857     case bp_call_dummy:
6858     case bp_std_terminate:
6859     case bp_shlib_event:
6860     case bp_thread_event:
6861     case bp_overlay_event:
6862     case bp_jit_event:
6863     case bp_longjmp_master:
6864     case bp_std_terminate_master:
6865     case bp_exception_master:
6866     case bp_gnu_ifunc_resolver:
6867     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6868     case bp_dprintf:
6869       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
6870       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6871       break;
6872     case bp_hardware_breakpoint:
6873       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
6874       mark_breakpoint_location_modified (loc);
6875       break;
6876     case bp_hardware_watchpoint:
6877     case bp_read_watchpoint:
6878     case bp_access_watchpoint:
6879       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
6880       break;
6881     case bp_watchpoint:
6882     case bp_catchpoint:
6883     case bp_tracepoint:
6884     case bp_fast_tracepoint:
6885     case bp_static_tracepoint:
6886       loc->loc_type = bp_loc_other;
6887       break;
6888     default:
6889       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
6890     }
6891
6892   loc->refc = 1;
6893 }
6894
6895 /* Allocate a struct bp_location.  */
6896
6897 static struct bp_location *
6898 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
6899 {
6900   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
6901 }
6902
6903 static void
6904 free_bp_location (struct bp_location *loc)
6905 {
6906   loc->ops->dtor (loc);
6907   xfree (loc);
6908 }
6909
6910 /* Increment reference count.  */
6911
6912 static void
6913 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
6914 {
6915   ++bl->refc;
6916 }
6917
6918 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
6919    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
6920
6921 static void
6922 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
6923 {
6924   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
6925
6926   if (--(*blp)->refc == 0)
6927     free_bp_location (*blp);
6928   *blp = NULL;
6929 }
6930
6931 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
6932
6933 static void
6934 add_to_breakpoint_chain (struct breakpoint *b)
6935 {
6936   struct breakpoint *b1;
6937
6938   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
6939      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
6940
6941   b1 = breakpoint_chain;
6942   if (b1 == 0)
6943     breakpoint_chain = b;
6944   else
6945     {
6946       while (b1->next)
6947         b1 = b1->next;
6948       b1->next = b;
6949     }
6950 }
6951
6952 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
6953
6954 static void
6955 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
6956                                       struct gdbarch *gdbarch,
6957                                       enum bptype bptype,
6958                                       const struct breakpoint_ops *ops)
6959 {
6960   memset (b, 0, sizeof (*b));
6961
6962   gdb_assert (ops != NULL);
6963
6964   b->ops = ops;
6965   b->type = bptype;
6966   b->gdbarch = gdbarch;
6967   b->language = current_language->la_language;
6968   b->input_radix = input_radix;
6969   b->thread = -1;
6970   b->enable_state = bp_enabled;
6971   b->next = 0;
6972   b->silent = 0;
6973   b->ignore_count = 0;
6974   b->commands = NULL;
6975   b->frame_id = null_frame_id;
6976   b->condition_not_parsed = 0;
6977   b->py_bp_object = NULL;
6978   b->related_breakpoint = b;
6979 }
6980
6981 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
6982    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
6983
6984 static struct breakpoint *
6985 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
6986                                      enum bptype bptype,
6987                                      const struct breakpoint_ops *ops)
6988 {
6989   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
6990
6991   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
6992   add_to_breakpoint_chain (b);
6993   return b;
6994 }
6995
6996 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
6997    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
6998    enough.  */
6999
7000 static void
7001 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7002 {
7003   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7004
7005   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7006       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7007       || is_tracepoint (loc->owner))
7008     {
7009       int is_gnu_ifunc;
7010       const char *function_name;
7011       CORE_ADDR func_addr;
7012
7013       find_pc_partial_function_gnu_ifunc (loc->address, &function_name,
7014                                           &func_addr, NULL, &is_gnu_ifunc);
7015
7016       if (is_gnu_ifunc && !explicit_loc)
7017         {
7018           struct breakpoint *b = loc->owner;
7019
7020           gdb_assert (loc->pspace == current_program_space);
7021           if (gnu_ifunc_resolve_name (function_name,
7022                                       &loc->requested_address))
7023             {
7024               /* Recalculate ADDRESS based on new REQUESTED_ADDRESS.  */
7025               loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->gdbarch,
7026                                                         loc->requested_address,
7027                                                         b->type);
7028             }
7029           else if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7030                    && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7031             {
7032               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7033                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7034               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7035               /* Remember the resolver's address for use by the return
7036                  breakpoint.  */
7037               loc->related_address = func_addr;
7038             }
7039         }
7040
7041       if (function_name)
7042         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7043     }
7044 }
7045
7046 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7047 struct gdbarch *
7048 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7049 {
7050   if (sal.section)
7051     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7052   if (sal.symtab)
7053     return get_objfile_arch (sal.symtab->objfile);
7054
7055   return NULL;
7056 }
7057
7058 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7059    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7060    file name, and line number are provided by SAL.
7061
7062    It is expected that the caller will complete the initialization of
7063    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7064    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7065
7066 static void
7067 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7068                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7069                      const struct breakpoint_ops *ops)
7070 {
7071   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7072
7073   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7074
7075   if (bptype != bp_catchpoint)
7076     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7077
7078   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7079      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7080      program space.  */
7081   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7082     b->pspace = sal.pspace;
7083 }
7084
7085 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7086    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7087    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7088    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7089    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7090    is also returned as the value of this function.
7091
7092    It is expected that the caller will complete the initialization of
7093    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7094    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7095    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7096    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7097    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7098    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7099
7100 struct breakpoint *
7101 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7102                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7103                     const struct breakpoint_ops *ops)
7104 {
7105   struct breakpoint *b = XNEW (struct breakpoint);
7106
7107   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bptype, ops);
7108   add_to_breakpoint_chain (b);
7109   return b;
7110 }
7111
7112
7113 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
7114    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
7115 void
7116 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
7117 {
7118   struct bp_location *bl;
7119
7120   b->enable_state = bp_permanent;
7121
7122   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the
7123      code.  Mark all locations as inserted.  For now,
7124      make_breakpoint_permanent is called in just one place, so it's
7125      hard to say if it's reasonable to have permanent breakpoint with
7126      multiple locations or not, but it's easy to implement.  */
7127   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
7128     bl->inserted = 1;
7129 }
7130
7131 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7132    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7133    initiated the operation.  */
7134
7135 void
7136 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7137 {
7138   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7139   int thread = tp->num;
7140
7141   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7142      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7143      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7144      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7145   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7146     if (b->pspace == current_program_space
7147         && (b->type == bp_longjmp_master
7148             || b->type == bp_exception_master))
7149       {
7150         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7151         struct breakpoint *clone;
7152
7153         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7154            after their removal.  */
7155         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7156                                                   &longjmp_breakpoint_ops);
7157         clone->thread = thread;
7158       }
7159
7160   tp->initiating_frame = frame;
7161 }
7162
7163 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7164 void
7165 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7166 {
7167   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7168
7169   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7170     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7171       {
7172         if (b->thread == thread)
7173           delete_breakpoint (b);
7174       }
7175 }
7176
7177 void
7178 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7179 {
7180   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7181
7182   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7183     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7184       {
7185         if (b->thread == thread)
7186           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7187       }
7188 }
7189
7190 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7191    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7192    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7193    breakpoints.  */
7194
7195 struct breakpoint *
7196 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7197 {
7198   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7199
7200   ALL_BREAKPOINTS (b)
7201     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7202       {
7203         struct breakpoint *new_b;
7204
7205         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7206                                                   &momentary_breakpoint_ops);
7207         new_b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7208
7209         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7210
7211         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7212         if (retval == NULL)
7213           retval = new_b;
7214         new_b->related_breakpoint = retval;
7215         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7216           retval = retval->related_breakpoint;
7217         retval->related_breakpoint = new_b;
7218       }
7219
7220   return retval;
7221 }
7222
7223 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7224    THREAD.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7225    stack.
7226
7227    You should call this function only at places where it is safe to currently
7228    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7229    frames.  */
7230
7231 void
7232 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (int thread)
7233 {
7234   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7235
7236   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7237     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == thread)
7238       {
7239         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7240
7241         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7242           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7243         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7244             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7245           continue;
7246         
7247         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id);
7248
7249         while (b->related_breakpoint != b)
7250           {
7251             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7252               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7253             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7254           }
7255         delete_breakpoint (b);
7256       }
7257 }
7258
7259 void
7260 enable_overlay_breakpoints (void)
7261 {
7262   struct breakpoint *b;
7263
7264   ALL_BREAKPOINTS (b)
7265     if (b->type == bp_overlay_event)
7266     {
7267       b->enable_state = bp_enabled;
7268       update_global_location_list (1);
7269       overlay_events_enabled = 1;
7270     }
7271 }
7272
7273 void
7274 disable_overlay_breakpoints (void)
7275 {
7276   struct breakpoint *b;
7277
7278   ALL_BREAKPOINTS (b)
7279     if (b->type == bp_overlay_event)
7280     {
7281       b->enable_state = bp_disabled;
7282       update_global_location_list (0);
7283       overlay_events_enabled = 0;
7284     }
7285 }
7286
7287 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7288    master breakpoint.  */
7289 void
7290 set_std_terminate_breakpoint (void)
7291 {
7292   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7293
7294   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7295     if (b->pspace == current_program_space
7296         && b->type == bp_std_terminate_master)
7297       {
7298         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7299                                           &momentary_breakpoint_ops);
7300       }
7301 }
7302
7303 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7304 void
7305 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7306 {
7307   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7308
7309   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7310     if (b->type == bp_std_terminate)
7311       delete_breakpoint (b);
7312 }
7313
7314 struct breakpoint *
7315 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7316 {
7317   struct breakpoint *b;
7318
7319   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7320                                   &internal_breakpoint_ops);
7321
7322   b->enable_state = bp_enabled;
7323   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7324   b->addr_string
7325     = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
7326
7327   update_global_location_list_nothrow (1);
7328
7329   return b;
7330 }
7331
7332 void
7333 remove_thread_event_breakpoints (void)
7334 {
7335   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7336
7337   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7338     if (b->type == bp_thread_event
7339         && b->loc->pspace == current_program_space)
7340       delete_breakpoint (b);
7341 }
7342
7343 struct lang_and_radix
7344   {
7345     enum language lang;
7346     int radix;
7347   };
7348
7349 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7350
7351 struct breakpoint *
7352 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7353 {
7354   struct breakpoint *b;
7355
7356   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7357                                   &internal_breakpoint_ops);
7358   update_global_location_list_nothrow (1);
7359   return b;
7360 }
7361
7362 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7363
7364 void
7365 remove_jit_event_breakpoints (void)
7366 {
7367   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7368
7369   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7370     if (b->type == bp_jit_event
7371         && b->loc->pspace == current_program_space)
7372       delete_breakpoint (b);
7373 }
7374
7375 void
7376 remove_solib_event_breakpoints (void)
7377 {
7378   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7379
7380   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7381     if (b->type == bp_shlib_event
7382         && b->loc->pspace == current_program_space)
7383       delete_breakpoint (b);
7384 }
7385
7386 struct breakpoint *
7387 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7388 {
7389   struct breakpoint *b;
7390
7391   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7392                                   &internal_breakpoint_ops);
7393   update_global_location_list_nothrow (1);
7394   return b;
7395 }
7396
7397 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7398    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7399
7400 void
7401 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7402 {
7403   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7404
7405   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7406   {
7407     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7408     struct breakpoint *b = loc->owner;
7409
7410     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7411        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7412        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7413        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7414        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7415     if (((b->type == bp_breakpoint)
7416          || (b->type == bp_jit_event)
7417          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7418          || (is_tracepoint (b)))
7419         && loc->pspace == current_program_space
7420         && !loc->shlib_disabled
7421 #ifdef PC_SOLIB
7422         && PC_SOLIB (loc->address)
7423 #else
7424         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7425 #endif
7426         )
7427       {
7428         loc->shlib_disabled = 1;
7429       }
7430   }
7431 }
7432
7433 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in an unloaded shared
7434    library.  Only apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay
7435    disabled.  */
7436
7437 static void
7438 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7439 {
7440   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7441   int disabled_shlib_breaks = 0;
7442
7443   /* SunOS a.out shared libraries are always mapped, so do not
7444      disable breakpoints; they will only be reported as unloaded
7445      through clear_solib when GDB discards its shared library
7446      list.  See clear_solib for more information.  */
7447   if (exec_bfd != NULL
7448       && bfd_get_flavour (exec_bfd) == bfd_target_aout_flavour)
7449     return;
7450
7451   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7452   {
7453     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7454     struct breakpoint *b = loc->owner;
7455
7456     if (solib->pspace == loc->pspace
7457         && !loc->shlib_disabled
7458         && (((b->type == bp_breakpoint
7459               || b->type == bp_jit_event
7460               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7461              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7462                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7463             || is_tracepoint (b))
7464         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7465       {
7466         loc->shlib_disabled = 1;
7467         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7468            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7469            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7470         loc->inserted = 0;
7471
7472         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7473         observer_notify_breakpoint_modified (b);
7474
7475         if (!disabled_shlib_breaks)
7476           {
7477             target_terminal_ours_for_output ();
7478             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7479                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7480                      solib->so_name);
7481           }
7482         disabled_shlib_breaks = 1;
7483       }
7484   }
7485 }
7486
7487 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7488
7489 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7490    catchpoint.  It includes a "struct breakpoint" as a kind of base
7491    class; users downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A
7492    breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7493    CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7494
7495 struct fork_catchpoint
7496 {
7497   /* The base class.  */
7498   struct breakpoint base;
7499
7500   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7501      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7502      catchpoint has triggered.  */
7503   ptid_t forked_inferior_pid;
7504 };
7505
7506 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7507    catchpoints.  */
7508
7509 static int
7510 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7511 {
7512   return target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7513 }
7514
7515 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7516    catchpoints.  */
7517
7518 static int
7519 remove_catch_fork (struct bp_location *bl)
7520 {
7521   return target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7522 }
7523
7524 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7525    catchpoints.  */
7526
7527 static int
7528 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7529                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7530                            const struct target_waitstatus *ws)
7531 {
7532   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7533
7534   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7535     return 0;
7536
7537   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7538   return 1;
7539 }
7540
7541 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7542    catchpoints.  */
7543
7544 static enum print_stop_action
7545 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7546 {
7547   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7548   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7549   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7550
7551   annotate_catchpoint (b->number);
7552   if (b->disposition == disp_del)
7553     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7554   else
7555     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7556   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7557     {
7558       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7559                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7560       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7561     }
7562   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7563   ui_out_text (uiout, " (forked process ");
7564   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7565   ui_out_text (uiout, "), ");
7566   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7567 }
7568
7569 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7570    catchpoints.  */
7571
7572 static void
7573 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7574 {
7575   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7576   struct value_print_options opts;
7577   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7578
7579   get_user_print_options (&opts);
7580
7581   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7582      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7583      readable).  */
7584   if (opts.addressprint)
7585     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7586   annotate_field (5);
7587   ui_out_text (uiout, "fork");
7588   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7589     {
7590       ui_out_text (uiout, ", process ");
7591       ui_out_field_int (uiout, "what",
7592                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7593       ui_out_spaces (uiout, 1);
7594     }
7595
7596   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7597     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "fork");
7598 }
7599
7600 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7601    catchpoints.  */
7602
7603 static void
7604 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7605 {
7606   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7607 }
7608
7609 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7610    catchpoints.  */
7611
7612 static void
7613 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7614 {
7615   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7616   print_recreate_thread (b, fp);
7617 }
7618
7619 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7620
7621 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7622
7623 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7624    catchpoints.  */
7625
7626 static int
7627 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7628 {
7629   return target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7630 }
7631
7632 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7633    catchpoints.  */
7634
7635 static int
7636 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7637 {
7638   return target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
7639 }
7640
7641 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7642    catchpoints.  */
7643
7644 static int
7645 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7646                             struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7647                             const struct target_waitstatus *ws)
7648 {
7649   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7650
7651   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7652     return 0;
7653
7654   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7655   return 1;
7656 }
7657
7658 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7659    catchpoints.  */
7660
7661 static enum print_stop_action
7662 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7663 {
7664   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7665   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7666   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7667
7668   annotate_catchpoint (b->number);
7669   if (b->disposition == disp_del)
7670     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7671   else
7672     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7673   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7674     {
7675       ui_out_field_string (uiout, "reason",
7676                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7677       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7678     }
7679   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7680   ui_out_text (uiout, " (vforked process ");
7681   ui_out_field_int (uiout, "newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7682   ui_out_text (uiout, "), ");
7683   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7684 }
7685
7686 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7687    catchpoints.  */
7688
7689 static void
7690 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7691 {
7692   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7693   struct value_print_options opts;
7694   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7695
7696   get_user_print_options (&opts);
7697   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7698      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7699      readable).  */
7700   if (opts.addressprint)
7701     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7702   annotate_field (5);
7703   ui_out_text (uiout, "vfork");
7704   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7705     {
7706       ui_out_text (uiout, ", process ");
7707       ui_out_field_int (uiout, "what",
7708                         ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7709       ui_out_spaces (uiout, 1);
7710     }
7711
7712   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7713     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "vfork");
7714 }
7715
7716 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7717    catchpoints.  */
7718
7719 static void
7720 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7721 {
7722   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7723 }
7724
7725 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7726    catchpoints.  */
7727
7728 static void
7729 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7730 {
7731   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7732   print_recreate_thread (b, fp);
7733 }
7734
7735 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7736
7737 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7738
7739 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7740    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
7741    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
7742    really of this type iff its ops pointer points to
7743    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7744
7745 struct solib_catchpoint
7746 {
7747   /* The base class.  */
7748   struct breakpoint base;
7749
7750   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7751   unsigned char is_load;
7752
7753   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7754      REGEX is non-NULL.  */
7755   char *regex;
7756   regex_t compiled;
7757 };
7758
7759 static void
7760 dtor_catch_solib (struct breakpoint *b)
7761 {
7762   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7763
7764   if (self->regex)
7765     regfree (&self->compiled);
7766   xfree (self->regex);
7767
7768   base_breakpoint_ops.dtor (b);
7769 }
7770
7771 static int
7772 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7773 {
7774   return 0;
7775 }
7776
7777 static int
7778 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7779 {
7780   return 0;
7781 }
7782
7783 static int
7784 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7785                             struct address_space *aspace,
7786                             CORE_ADDR bp_addr,
7787                             const struct target_waitstatus *ws)
7788 {
7789   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7790   struct breakpoint *other;
7791
7792   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7793     return 1;
7794
7795   ALL_BREAKPOINTS (other)
7796   {
7797     struct bp_location *other_bl;
7798
7799     if (other == bl->owner)
7800       continue;
7801
7802     if (other->type != bp_shlib_event)
7803       continue;
7804
7805     if (self->base.pspace != NULL && other->pspace != self->base.pspace)
7806       continue;
7807
7808     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
7809       {
7810         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
7811           return 1;
7812       }
7813   }
7814
7815   return 0;
7816 }
7817
7818 static void
7819 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
7820 {
7821   struct solib_catchpoint *self
7822     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7823   int ix;
7824
7825   if (self->is_load)
7826     {
7827       struct so_list *iter;
7828
7829       for (ix = 0;
7830            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
7831                         ix, iter);
7832            ++ix)
7833         {
7834           if (!self->regex
7835               || regexec (&self->compiled, iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
7836             return;
7837         }
7838     }
7839   else
7840     {
7841       char *iter;
7842
7843       for (ix = 0;
7844            VEC_iterate (char_ptr, current_program_space->deleted_solibs,
7845                         ix, iter);
7846            ++ix)
7847         {
7848           if (!self->regex
7849               || regexec (&self->compiled, iter, 0, NULL, 0) == 0)
7850             return;
7851         }
7852     }
7853
7854   bs->stop = 0;
7855   bs->print_it = print_it_noop;
7856 }
7857
7858 static enum print_stop_action
7859 print_it_catch_solib (bpstat bs)
7860 {
7861   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7862   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7863
7864   annotate_catchpoint (b->number);
7865   if (b->disposition == disp_del)
7866     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
7867   else
7868     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
7869   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
7870   ui_out_text (uiout, "\n");
7871   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7872     ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
7873   print_solib_event (1);
7874   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7875 }
7876
7877 static void
7878 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
7879 {
7880   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7881   struct value_print_options opts;
7882   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7883   char *msg;
7884
7885   get_user_print_options (&opts);
7886   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7887      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7888      readable).  */
7889   if (opts.addressprint)
7890     {
7891       annotate_field (4);
7892       ui_out_field_skip (uiout, "addr");
7893     }
7894
7895   annotate_field (5);
7896   if (self->is_load)
7897     {
7898       if (self->regex)
7899         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
7900       else
7901         msg = xstrdup (_("load of library"));
7902     }
7903   else
7904     {
7905       if (self->regex)
7906         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
7907       else
7908         msg = xstrdup (_("unload of library"));
7909     }
7910   ui_out_field_string (uiout, "what", msg);
7911   xfree (msg);
7912
7913   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
7914     ui_out_field_string (uiout, "catch-type",
7915                          self->is_load ? "load" : "unload");
7916 }
7917
7918 static void
7919 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
7920 {
7921   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7922
7923   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
7924                    self->is_load ? "load" : "unload");
7925 }
7926
7927 static void
7928 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7929 {
7930   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
7931
7932   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
7933                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
7934                       self->is_load ? "load" : "unload");
7935   if (self->regex)
7936     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
7937   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
7938 }
7939
7940 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
7941
7942 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
7943    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
7944    the events to be caught are load events, otherwise they are
7945    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
7946    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
7947    created in an enabled state.  */
7948
7949 void
7950 add_solib_catchpoint (char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
7951 {
7952   struct solib_catchpoint *c;
7953   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
7954   struct cleanup *cleanup;
7955
7956   if (!arg)
7957     arg = "";
7958   arg = skip_spaces (arg);
7959
7960   c = XCNEW (struct solib_catchpoint);
7961   cleanup = make_cleanup (xfree, c);
7962
7963   if (*arg != '\0')
7964     {
7965       int errcode;
7966
7967       errcode = regcomp (&c->compiled, arg, REG_NOSUB);
7968       if (errcode != 0)
7969         {
7970           char *err = get_regcomp_error (errcode, &c->compiled);
7971
7972           make_cleanup (xfree, err);
7973           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, arg);
7974         }
7975       c->regex = xstrdup (arg);
7976     }
7977
7978   c->is_load = is_load;
7979   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, is_temp, NULL,
7980                    &catch_solib_breakpoint_ops);
7981
7982   c->base.enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
7983
7984   discard_cleanups (cleanup);
7985   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
7986 }
7987
7988 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
7989    "catch unload".  */
7990
7991 static void
7992 catch_load_or_unload (char *arg, int from_tty, int is_load,
7993                       struct cmd_list_element *command)
7994 {
7995   int tempflag;
7996   const int enabled = 1;
7997
7998   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
7999
8000   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8001 }
8002
8003 static void
8004 catch_load_command_1 (char *arg, int from_tty,
8005                       struct cmd_list_element *command)
8006 {
8007   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8008 }
8009
8010 static void
8011 catch_unload_command_1 (char *arg, int from_tty,
8012                         struct cmd_list_element *command)
8013 {
8014   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8015 }
8016
8017 /* An instance of this type is used to represent a syscall catchpoint.
8018    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8019    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8020    really of this type iff its ops pointer points to
8021    CATCH_SYSCALL_BREAKPOINT_OPS.  */
8022
8023 struct syscall_catchpoint
8024 {
8025   /* The base class.  */
8026   struct breakpoint base;
8027
8028   /* Syscall numbers used for the 'catch syscall' feature.  If no
8029      syscall has been specified for filtering, its value is NULL.
8030      Otherwise, it holds a list of all syscalls to be caught.  The
8031      list elements are allocated with xmalloc.  */
8032   VEC(int) *syscalls_to_be_caught;
8033 };
8034
8035 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for syscall
8036    catchpoints.  */
8037
8038 static void
8039 dtor_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8040 {
8041   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8042
8043   VEC_free (int, c->syscalls_to_be_caught);
8044
8045   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8046 }
8047
8048 static const struct inferior_data *catch_syscall_inferior_data = NULL;
8049
8050 struct catch_syscall_inferior_data
8051 {
8052   /* We keep a count of the number of times the user has requested a
8053      particular syscall to be tracked, and pass this information to the
8054      target.  This lets capable targets implement filtering directly.  */
8055
8056   /* Number of times that "any" syscall is requested.  */
8057   int any_syscall_count;
8058
8059   /* Count of each system call.  */
8060   VEC(int) *syscalls_counts;
8061
8062   /* This counts all syscall catch requests, so we can readily determine
8063      if any catching is necessary.  */
8064   int total_syscalls_count;
8065 };
8066
8067 static struct catch_syscall_inferior_data*
8068 get_catch_syscall_inferior_data (struct inferior *inf)
8069 {
8070   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data;
8071
8072   inf_data = inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data);
8073   if (inf_data == NULL)
8074     {
8075       inf_data = XZALLOC (struct catch_syscall_inferior_data);
8076       set_inferior_data (inf, catch_syscall_inferior_data, inf_data);
8077     }
8078
8079   return inf_data;
8080 }
8081
8082 static void
8083 catch_syscall_inferior_data_cleanup (struct inferior *inf, void *arg)
8084 {
8085   xfree (arg);
8086 }
8087
8088
8089 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for syscall
8090    catchpoints.  */
8091
8092 static int
8093 insert_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8094 {
8095   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8096   struct inferior *inf = current_inferior ();
8097   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8098     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8099
8100   ++inf_data->total_syscalls_count;
8101   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8102     ++inf_data->any_syscall_count;
8103   else
8104     {
8105       int i, iter;
8106
8107       for (i = 0;
8108            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8109            i++)
8110         {
8111           int elem;
8112
8113           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8114             {
8115               int old_size = VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts);
8116               uintptr_t vec_addr_offset
8117                 = old_size * ((uintptr_t) sizeof (int));
8118               uintptr_t vec_addr;
8119               VEC_safe_grow (int, inf_data->syscalls_counts, iter + 1);
8120               vec_addr = ((uintptr_t) VEC_address (int,
8121                                                   inf_data->syscalls_counts)
8122                           + vec_addr_offset);
8123               memset ((void *) vec_addr, 0,
8124                       (iter + 1 - old_size) * sizeof (int));
8125             }
8126           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8127           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, ++elem);
8128         }
8129     }
8130
8131   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8132                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8133                                         inf_data->any_syscall_count,
8134                                         VEC_length (int,
8135                                                     inf_data->syscalls_counts),
8136                                         VEC_address (int,
8137                                                      inf_data->syscalls_counts));
8138 }
8139
8140 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for syscall
8141    catchpoints.  */
8142
8143 static int
8144 remove_catch_syscall (struct bp_location *bl)
8145 {
8146   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8147   struct inferior *inf = current_inferior ();
8148   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
8149     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
8150
8151   --inf_data->total_syscalls_count;
8152   if (!c->syscalls_to_be_caught)
8153     --inf_data->any_syscall_count;
8154   else
8155     {
8156       int i, iter;
8157
8158       for (i = 0;
8159            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8160            i++)
8161         {
8162           int elem;
8163           if (iter >= VEC_length (int, inf_data->syscalls_counts))
8164             /* Shouldn't happen.  */
8165             continue;
8166           elem = VEC_index (int, inf_data->syscalls_counts, iter);
8167           VEC_replace (int, inf_data->syscalls_counts, iter, --elem);
8168         }
8169     }
8170
8171   return target_set_syscall_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid),
8172                                         inf_data->total_syscalls_count != 0,
8173                                         inf_data->any_syscall_count,
8174                                         VEC_length (int,
8175                                                     inf_data->syscalls_counts),
8176                                         VEC_address (int,
8177                                                      inf_data->syscalls_counts));
8178 }
8179
8180 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for syscall
8181    catchpoints.  */
8182
8183 static int
8184 breakpoint_hit_catch_syscall (const struct bp_location *bl,
8185                               struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8186                               const struct target_waitstatus *ws)
8187 {
8188   /* We must check if we are catching specific syscalls in this
8189      breakpoint.  If we are, then we must guarantee that the called
8190      syscall is the same syscall we are catching.  */
8191   int syscall_number = 0;
8192   const struct syscall_catchpoint *c
8193     = (const struct syscall_catchpoint *) bl->owner;
8194
8195   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8196       && ws->kind != TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN)
8197     return 0;
8198
8199   syscall_number = ws->value.syscall_number;
8200
8201   /* Now, checking if the syscall is the same.  */
8202   if (c->syscalls_to_be_caught)
8203     {
8204       int i, iter;
8205
8206       for (i = 0;
8207            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8208            i++)
8209         if (syscall_number == iter)
8210           break;
8211       /* Not the same.  */
8212       if (!iter)
8213         return 0;
8214     }
8215
8216   return 1;
8217 }
8218
8219 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for syscall
8220    catchpoints.  */
8221
8222 static enum print_stop_action
8223 print_it_catch_syscall (bpstat bs)
8224 {
8225   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8226   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8227   /* These are needed because we want to know in which state a
8228      syscall is.  It can be in the TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8229      or TARGET_WAITKIND_SYSCALL_RETURN, and depending on it we
8230      must print "called syscall" or "returned from syscall".  */
8231   ptid_t ptid;
8232   struct target_waitstatus last;
8233   struct syscall s;
8234
8235   get_last_target_status (&ptid, &last);
8236
8237   get_syscall_by_number (last.value.syscall_number, &s);
8238
8239   annotate_catchpoint (b->number);
8240
8241   if (b->disposition == disp_del)
8242     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8243   else
8244     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8245   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8246     {
8247       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8248                            async_reason_lookup (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY
8249                                                 ? EXEC_ASYNC_SYSCALL_ENTRY
8250                                                 : EXEC_ASYNC_SYSCALL_RETURN));
8251       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8252     }
8253   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8254
8255   if (last.kind == TARGET_WAITKIND_SYSCALL_ENTRY)
8256     ui_out_text (uiout, " (call to syscall ");
8257   else
8258     ui_out_text (uiout, " (returned from syscall ");
8259
8260   if (s.name == NULL || ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8261     ui_out_field_int (uiout, "syscall-number", last.value.syscall_number);
8262   if (s.name != NULL)
8263     ui_out_field_string (uiout, "syscall-name", s.name);
8264
8265   ui_out_text (uiout, "), ");
8266
8267   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8268 }
8269
8270 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for syscall
8271    catchpoints.  */
8272
8273 static void
8274 print_one_catch_syscall (struct breakpoint *b,
8275                          struct bp_location **last_loc)
8276 {
8277   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8278   struct value_print_options opts;
8279   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8280
8281   get_user_print_options (&opts);
8282   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8283      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8284      readable).  */
8285   if (opts.addressprint)
8286     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8287   annotate_field (5);
8288
8289   if (c->syscalls_to_be_caught
8290       && VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8291     ui_out_text (uiout, "syscalls \"");
8292   else
8293     ui_out_text (uiout, "syscall \"");
8294
8295   if (c->syscalls_to_be_caught)
8296     {
8297       int i, iter;
8298       char *text = xstrprintf ("%s", "");
8299
8300       for (i = 0;
8301            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8302            i++)
8303         {
8304           char *x = text;
8305           struct syscall s;
8306           get_syscall_by_number (iter, &s);
8307
8308           if (s.name != NULL)
8309             text = xstrprintf ("%s%s, ", text, s.name);
8310           else
8311             text = xstrprintf ("%s%d, ", text, iter);
8312
8313           /* We have to xfree the last 'text' (now stored at 'x')
8314              because xstrprintf dynamically allocates new space for it
8315              on every call.  */
8316           xfree (x);
8317         }
8318       /* Remove the last comma.  */
8319       text[strlen (text) - 2] = '\0';
8320       ui_out_field_string (uiout, "what", text);
8321     }
8322   else
8323     ui_out_field_string (uiout, "what", "<any syscall>");
8324   ui_out_text (uiout, "\" ");
8325
8326   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8327     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "syscall");
8328 }
8329
8330 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for syscall
8331    catchpoints.  */
8332
8333 static void
8334 print_mention_catch_syscall (struct breakpoint *b)
8335 {
8336   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8337
8338   if (c->syscalls_to_be_caught)
8339     {
8340       int i, iter;
8341
8342       if (VEC_length (int, c->syscalls_to_be_caught) > 1)
8343         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscalls"), b->number);
8344       else
8345         printf_filtered (_("Catchpoint %d (syscall"), b->number);
8346
8347       for (i = 0;
8348            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8349            i++)
8350         {
8351           struct syscall s;
8352           get_syscall_by_number (iter, &s);
8353
8354           if (s.name)
8355             printf_filtered (" '%s' [%d]", s.name, s.number);
8356           else
8357             printf_filtered (" %d", s.number);
8358         }
8359       printf_filtered (")");
8360     }
8361   else
8362     printf_filtered (_("Catchpoint %d (any syscall)"),
8363                      b->number);
8364 }
8365
8366 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for syscall
8367    catchpoints.  */
8368
8369 static void
8370 print_recreate_catch_syscall (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8371 {
8372   struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) b;
8373
8374   fprintf_unfiltered (fp, "catch syscall");
8375
8376   if (c->syscalls_to_be_caught)
8377     {
8378       int i, iter;
8379
8380       for (i = 0;
8381            VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
8382            i++)
8383         {
8384           struct syscall s;
8385
8386           get_syscall_by_number (iter, &s);
8387           if (s.name)
8388             fprintf_unfiltered (fp, " %s", s.name);
8389           else
8390             fprintf_unfiltered (fp, " %d", s.number);
8391         }
8392     }
8393   print_recreate_thread (b, fp);
8394 }
8395
8396 /* The breakpoint_ops structure to be used in syscall catchpoints.  */
8397
8398 static struct breakpoint_ops catch_syscall_breakpoint_ops;
8399
8400 /* Returns non-zero if 'b' is a syscall catchpoint.  */
8401
8402 static int
8403 syscall_catchpoint_p (struct breakpoint *b)
8404 {
8405   return (b->ops == &catch_syscall_breakpoint_ops);
8406 }
8407
8408 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8409    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8410    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8411    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8412
8413 void
8414 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8415                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8416                  char *cond_string,
8417                  const struct breakpoint_ops *ops)
8418 {
8419   struct symtab_and_line sal;
8420
8421   init_sal (&sal);
8422   sal.pspace = current_program_space;
8423
8424   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8425
8426   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8427   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8428 }
8429
8430 void
8431 install_breakpoint (int internal, struct breakpoint *b, int update_gll)
8432 {
8433   add_to_breakpoint_chain (b);
8434   set_breakpoint_number (internal, b);
8435   if (is_tracepoint (b))
8436     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8437   if (!internal)
8438     mention (b);
8439   observer_notify_breakpoint_created (b);
8440
8441   if (update_gll)
8442     update_global_location_list (1);
8443 }
8444
8445 static void
8446 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8447                                     int tempflag, char *cond_string,
8448                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8449 {
8450   struct fork_catchpoint *c = XNEW (struct fork_catchpoint);
8451
8452   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8453
8454   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8455
8456   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8457 }
8458
8459 /* Exec catchpoints.  */
8460
8461 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8462    It includes a "struct breakpoint" as a kind of base class; users
8463    downcast to "struct breakpoint *" when needed.  A breakpoint is
8464    really of this type iff its ops pointer points to
8465    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8466
8467 struct exec_catchpoint
8468 {
8469   /* The base class.  */
8470   struct breakpoint base;
8471
8472   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8473      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8474      triggered.  */
8475   char *exec_pathname;
8476 };
8477
8478 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for exec
8479    catchpoints.  */
8480
8481 static void
8482 dtor_catch_exec (struct breakpoint *b)
8483 {
8484   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8485
8486   xfree (c->exec_pathname);
8487
8488   base_breakpoint_ops.dtor (b);
8489 }
8490
8491 static int
8492 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8493 {
8494   return target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8495 }
8496
8497 static int
8498 remove_catch_exec (struct bp_location *bl)
8499 {
8500   return target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
8501 }
8502
8503 static int
8504 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8505                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8506                            const struct target_waitstatus *ws)
8507 {
8508   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8509
8510   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8511     return 0;
8512
8513   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8514   return 1;
8515 }
8516
8517 static enum print_stop_action
8518 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8519 {
8520   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8521   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8522   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8523
8524   annotate_catchpoint (b->number);
8525   if (b->disposition == disp_del)
8526     ui_out_text (uiout, "\nTemporary catchpoint ");
8527   else
8528     ui_out_text (uiout, "\nCatchpoint ");
8529   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8530     {
8531       ui_out_field_string (uiout, "reason",
8532                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8533       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
8534     }
8535   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
8536   ui_out_text (uiout, " (exec'd ");
8537   ui_out_field_string (uiout, "new-exec", c->exec_pathname);
8538   ui_out_text (uiout, "), ");
8539
8540   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8541 }
8542
8543 static void
8544 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8545 {
8546   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8547   struct value_print_options opts;
8548   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8549
8550   get_user_print_options (&opts);
8551
8552   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8553      not line up too nicely with the headers, but the effect
8554      is relatively readable).  */
8555   if (opts.addressprint)
8556     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
8557   annotate_field (5);
8558   ui_out_text (uiout, "exec");
8559   if (c->exec_pathname != NULL)
8560     {
8561       ui_out_text (uiout, ", program \"");
8562       ui_out_field_string (uiout, "what", c->exec_pathname);
8563       ui_out_text (uiout, "\" ");
8564     }
8565
8566   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
8567     ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "exec");
8568 }
8569
8570 static void
8571 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8572 {
8573   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8574 }
8575
8576 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8577    catchpoints.  */
8578
8579 static void
8580 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8581 {
8582   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8583   print_recreate_thread (b, fp);
8584 }
8585
8586 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8587
8588 static void
8589 create_syscall_event_catchpoint (int tempflag, VEC(int) *filter,
8590                                  const struct breakpoint_ops *ops)
8591 {
8592   struct syscall_catchpoint *c;
8593   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8594
8595   c = XNEW (struct syscall_catchpoint);
8596   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, NULL, ops);
8597   c->syscalls_to_be_caught = filter;
8598
8599   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
8600 }
8601
8602 static int
8603 hw_breakpoint_used_count (void)
8604 {
8605   int i = 0;
8606   struct breakpoint *b;
8607   struct bp_location *bl;
8608
8609   ALL_BREAKPOINTS (b)
8610   {
8611     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8612       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8613         {
8614           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8615              one register.  */
8616           i += b->ops->resources_needed (bl);
8617         }
8618   }
8619
8620   return i;
8621 }
8622
8623 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8624    watchpoint.  */
8625
8626 static int
8627 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8628 {
8629   int i = 0;
8630   struct bp_location *bl;
8631
8632   if (!breakpoint_enabled (b))
8633     return 0;
8634
8635   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8636     {
8637       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8638          one register.  */
8639       i += b->ops->resources_needed (bl);
8640     }
8641
8642   return i;
8643 }
8644
8645 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8646    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8647    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8648    types _not_ TYPE.  */
8649
8650 static int
8651 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8652                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8653 {
8654   int i = 0;
8655   struct breakpoint *b;
8656
8657   *other_type_used = 0;
8658   ALL_BREAKPOINTS (b)
8659     {
8660       if (b == except)
8661         continue;
8662       if (!breakpoint_enabled (b))
8663         continue;
8664
8665       if (b->type == type)
8666         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8667       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8668         *other_type_used = 1;
8669     }
8670
8671   return i;
8672 }
8673
8674 void
8675 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8676 {
8677   struct breakpoint *b;
8678
8679   ALL_BREAKPOINTS (b)
8680   {
8681     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8682       {
8683         b->enable_state = bp_call_disabled;
8684         update_global_location_list (0);
8685       }
8686   }
8687 }
8688
8689 void
8690 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8691 {
8692   struct breakpoint *b;
8693
8694   ALL_BREAKPOINTS (b)
8695   {
8696     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8697       {
8698         b->enable_state = bp_enabled;
8699         update_global_location_list (1);
8700       }
8701   }
8702 }
8703
8704 void
8705 disable_breakpoints_before_startup (void)
8706 {
8707   current_program_space->executing_startup = 1;
8708   update_global_location_list (0);
8709 }
8710
8711 void
8712 enable_breakpoints_after_startup (void)
8713 {
8714   current_program_space->executing_startup = 0;
8715   breakpoint_re_set ();
8716 }
8717
8718
8719 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
8720    at address specified by SAL.
8721    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
8722
8723 struct breakpoint *
8724 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8725                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8726 {
8727   struct breakpoint *b;
8728
8729   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8730      tail-called one.  */
8731   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8732
8733   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8734   b->enable_state = bp_enabled;
8735   b->disposition = disp_donttouch;
8736   b->frame_id = frame_id;
8737
8738   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8739      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8740      control.  */
8741   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8742     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
8743
8744   update_global_location_list_nothrow (1);
8745
8746   return b;
8747 }
8748
8749 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8750    The new breakpoint will have type TYPE, and use OPS as it
8751    breakpoint_ops.  */
8752
8753 static struct breakpoint *
8754 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8755                                   enum bptype type,
8756                                   const struct breakpoint_ops *ops)
8757 {
8758   struct breakpoint *copy;
8759
8760   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8761   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8762   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8763
8764   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8765   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8766   copy->loc->address = orig->loc->address;
8767   copy->loc->section = orig->loc->section;
8768   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8769   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8770   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8771   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8772   copy->frame_id = orig->frame_id;
8773   copy->thread = orig->thread;
8774   copy->pspace = orig->pspace;
8775
8776   copy->enable_state = bp_enabled;
8777   copy->disposition = disp_donttouch;
8778   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8779
8780   update_global_location_list_nothrow (0);
8781   return copy;
8782 }
8783
8784 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8785    ORIG is NULL.  */
8786
8787 struct breakpoint *
8788 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8789 {
8790   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8791   if (orig == NULL)
8792     return NULL;
8793
8794   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops);
8795 }
8796
8797 struct breakpoint *
8798 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8799                                 enum bptype type)
8800 {
8801   struct symtab_and_line sal;
8802
8803   sal = find_pc_line (pc, 0);
8804   sal.pc = pc;
8805   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8806   sal.explicit_pc = 1;
8807
8808   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8809 }
8810 \f
8811
8812 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8813
8814 static void
8815 mention (struct breakpoint *b)
8816 {
8817   b->ops->print_mention (b);
8818   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
8819     return;
8820   printf_filtered ("\n");
8821 }
8822 \f
8823
8824 static struct bp_location *
8825 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8826                             const struct symtab_and_line *sal)
8827 {
8828   struct bp_location *loc, **tmp;
8829   CORE_ADDR adjusted_address;
8830   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8831
8832   if (loc_gdbarch == NULL)
8833     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8834
8835   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8836      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8837      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8838      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8839      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8840      location that's only been partially initialized.  */
8841   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8842                                                 sal->pc, b->type);
8843
8844   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8845   loc = allocate_bp_location (b);
8846   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8847        tmp = &((*tmp)->next))
8848     ;
8849   loc->next = *tmp;
8850   *tmp = loc;
8851
8852   loc->requested_address = sal->pc;
8853   loc->address = adjusted_address;
8854   loc->pspace = sal->pspace;
8855   loc->probe = sal->probe;
8856   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8857   loc->section = sal->section;
8858   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8859   loc->line_number = sal->line;
8860   loc->symtab = sal->symtab;
8861
8862   set_breakpoint_location_function (loc,
8863                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8864   return loc;
8865 }
8866 \f
8867
8868 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint, 
8869    return 0 otherwise.  */
8870
8871 static int
8872 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8873 {
8874   int len;
8875   CORE_ADDR addr;
8876   const gdb_byte *bpoint;
8877   gdb_byte *target_mem;
8878   struct cleanup *cleanup;
8879   int retval = 0;
8880
8881   gdb_assert (loc != NULL);
8882
8883   addr = loc->address;
8884   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (loc->gdbarch, &addr, &len);
8885
8886   /* Software breakpoints unsupported?  */
8887   if (bpoint == NULL)
8888     return 0;
8889
8890   target_mem = alloca (len);
8891
8892   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8893      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8894      breakpoints they are permanent.  */
8895   cleanup = save_current_space_and_thread ();
8896
8897   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8898   make_show_memory_breakpoints_cleanup (0);
8899
8900   if (target_read_memory (loc->address, target_mem, len) == 0
8901       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8902     retval = 1;
8903
8904   do_cleanups (cleanup);
8905
8906   return retval;
8907 }
8908
8909 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8910    settings of the dprintf style options.  */
8911
8912 static void
8913 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8914 {
8915   char *dprintf_args = b->extra_string;
8916   char *printf_line = NULL;
8917
8918   if (!dprintf_args)
8919     return;
8920
8921   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8922
8923   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8924      insist on it.  */
8925   if (*dprintf_args == ',')
8926     ++dprintf_args;
8927   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8928
8929   if (*dprintf_args != '"')
8930     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8931
8932   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8933     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8934   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8935     {
8936       if (!dprintf_function)
8937         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8938
8939       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8940         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8941                                   dprintf_function,
8942                                   dprintf_channel,
8943                                   dprintf_args);
8944       else
8945         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8946                                   dprintf_function,
8947                                   dprintf_args);
8948     }
8949   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8950     {
8951       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8952         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8953       else
8954         {
8955           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8956           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8957         }
8958     }
8959   else
8960     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8961                     _("Invalid dprintf style."));
8962
8963   gdb_assert (printf_line != NULL);
8964   /* Manufacture a printf/continue sequence.  */
8965   {
8966     struct command_line *printf_cmd_line, *cont_cmd_line = NULL;
8967
8968     if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) != 0)
8969       {
8970         cont_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8971         cont_cmd_line->control_type = simple_control;
8972         cont_cmd_line->body_count = 0;
8973         cont_cmd_line->body_list = NULL;
8974         cont_cmd_line->next = NULL;
8975         cont_cmd_line->line = xstrdup ("continue");
8976       }
8977
8978     printf_cmd_line = xmalloc (sizeof (struct command_line));
8979     printf_cmd_line->control_type = simple_control;
8980     printf_cmd_line->body_count = 0;
8981     printf_cmd_line->body_list = NULL;
8982     printf_cmd_line->next = cont_cmd_line;
8983     printf_cmd_line->line = printf_line;
8984
8985     breakpoint_set_commands (b, printf_cmd_line);
8986   }
8987 }
8988
8989 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8990    current style settings.  */
8991
8992 static void
8993 update_dprintf_commands (char *args, int from_tty,
8994                          struct cmd_list_element *c)
8995 {
8996   struct breakpoint *b;
8997
8998   ALL_BREAKPOINTS (b)
8999     {
9000       if (b->type == bp_dprintf)
9001         update_dprintf_command_list (b);
9002     }
9003 }
9004
9005 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use ADDR_STRING
9006    as textual description of the location, and COND_STRING
9007    as condition expression.  */
9008
9009 static void
9010 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
9011                      struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9012                      char *filter, char *cond_string,
9013                      char *extra_string,
9014                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9015                      int thread, int task, int ignore_count,
9016                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9017                      int enabled, int internal, unsigned flags,
9018                      int display_canonical)
9019 {
9020   int i;
9021
9022   if (type == bp_hardware_breakpoint)
9023     {
9024       int target_resources_ok;
9025
9026       i = hw_breakpoint_used_count ();
9027       target_resources_ok =
9028         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9029                                             i + 1, 0);
9030       if (target_resources_ok == 0)
9031         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
9032       else if (target_resources_ok < 0)
9033         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9034     }
9035
9036   gdb_assert (sals.nelts > 0);
9037
9038   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
9039     {
9040       struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
9041       struct bp_location *loc;
9042
9043       if (from_tty)
9044         {
9045           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
9046           if (!loc_gdbarch)
9047             loc_gdbarch = gdbarch;
9048
9049           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
9050                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
9051         }
9052
9053       if (i == 0)
9054         {
9055           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
9056           b->thread = thread;
9057           b->task = task;
9058
9059           b->cond_string = cond_string;
9060           b->extra_string = extra_string;
9061           b->ignore_count = ignore_count;
9062           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9063           b->disposition = disposition;
9064
9065           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
9066             b->loc->inserted = 1;
9067
9068           if (type == bp_static_tracepoint)
9069             {
9070               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
9071               struct static_tracepoint_marker marker;
9072
9073               if (strace_marker_p (b))
9074                 {
9075                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
9076                      wouldn't see a sal for it.  */
9077                   char *p = &addr_string[3];
9078                   char *endp;
9079                   char *marker_str;
9080
9081                   p = skip_spaces (p);
9082
9083                   endp = skip_to_space (p);
9084
9085                   marker_str = savestring (p, endp - p);
9086                   t->static_trace_marker_id = marker_str;
9087
9088                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9089                                      "marker \"%s\"\n"),
9090                                    t->static_trace_marker_id);
9091                 }
9092               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
9093                 {
9094                   t->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
9095                   release_static_tracepoint_marker (&marker);
9096
9097                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
9098                                      "marker \"%s\"\n"),
9099                                    t->static_trace_marker_id);
9100                 }
9101               else
9102                 warning (_("Couldn't determine the static "
9103                            "tracepoint marker to probe"));
9104             }
9105
9106           loc = b->loc;
9107         }
9108       else
9109         {
9110           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
9111           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
9112             loc->inserted = 1;
9113         }
9114
9115       if (bp_loc_is_permanent (loc))
9116         make_breakpoint_permanent (b);
9117
9118       if (b->cond_string)
9119         {
9120           const char *arg = b->cond_string;
9121
9122           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
9123                                    block_for_pc (loc->address), 0);
9124           if (*arg)
9125               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
9126         }
9127
9128       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
9129          command line, otherwise it's an error.  */
9130       if (type == bp_dprintf)
9131         {
9132           if (b->extra_string)
9133             update_dprintf_command_list (b);
9134           else
9135             error (_("Format string required"));
9136         }
9137       else if (b->extra_string)
9138         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
9139     }
9140
9141   b->display_canonical = display_canonical;
9142   if (addr_string)
9143     b->addr_string = addr_string;
9144   else
9145     /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete
9146        me.  */
9147     b->addr_string
9148       = xstrprintf ("*%s", paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address));
9149   b->filter = filter;
9150 }
9151
9152 static void
9153 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9154                        struct symtabs_and_lines sals, char *addr_string,
9155                        char *filter, char *cond_string,
9156                        char *extra_string,
9157                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9158                        int thread, int task, int ignore_count,
9159                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9160                        int enabled, int internal, unsigned flags,
9161                        int display_canonical)
9162 {
9163   struct breakpoint *b;
9164   struct cleanup *old_chain;
9165
9166   if (is_tracepoint_type (type))
9167     {
9168       struct tracepoint *t;
9169
9170       t = XCNEW (struct tracepoint);
9171       b = &t->base;
9172     }
9173   else
9174     b = XNEW (struct breakpoint);
9175
9176   old_chain = make_cleanup (xfree, b);
9177
9178   init_breakpoint_sal (b, gdbarch,
9179                        sals, addr_string,
9180                        filter, cond_string, extra_string,
9181                        type, disposition,
9182                        thread, task, ignore_count,
9183                        ops, from_tty,
9184                        enabled, internal, flags,
9185                        display_canonical);
9186   discard_cleanups (old_chain);
9187
9188   install_breakpoint (internal, b, 0);
9189 }
9190
9191 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
9192    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
9193    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
9194    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
9195    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
9196    function.  In that case, it's still not possible to specify
9197    separate conditions for different overloaded functions, so
9198    we take just a single condition string.
9199    
9200    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
9201    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
9202    array contents).  If the function fails (error() is called), the
9203    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
9204    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
9205
9206 static void
9207 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9208                         struct linespec_result *canonical,
9209                         char *cond_string, char *extra_string,
9210                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9211                         int thread, int task, int ignore_count,
9212                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9213                         int enabled, int internal, unsigned flags)
9214 {
9215   int i;
9216   struct linespec_sals *lsal;
9217
9218   if (canonical->pre_expanded)
9219     gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical->sals) == 1);
9220
9221   for (i = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical->sals, i, lsal); ++i)
9222     {
9223       /* Note that 'addr_string' can be NULL in the case of a plain
9224          'break', without arguments.  */
9225       char *addr_string = (canonical->addr_string
9226                            ? xstrdup (canonical->addr_string)
9227                            : NULL);
9228       char *filter_string = lsal->canonical ? xstrdup (lsal->canonical) : NULL;
9229       struct cleanup *inner = make_cleanup (xfree, addr_string);
9230
9231       make_cleanup (xfree, filter_string);
9232       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal->sals,
9233                              addr_string,
9234                              filter_string,
9235                              cond_string, extra_string,
9236                              type, disposition,
9237                              thread, task, ignore_count, ops,
9238                              from_tty, enabled, internal, flags,
9239                              canonical->special_display);
9240       discard_cleanups (inner);
9241     }
9242 }
9243
9244 /* Parse ADDRESS which is assumed to be a SAL specification possibly
9245    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9246    addresses found.  ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
9247    address strings.  ADDRESS points to the end of the SAL.
9248
9249    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9250    the caller's responsibility to free them.  */
9251
9252 static void
9253 parse_breakpoint_sals (char **address,
9254                        struct linespec_result *canonical)
9255 {
9256   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
9257      breakpoint.  */
9258   if ((*address) == NULL
9259       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
9260     {
9261       /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default breakpoint
9262          address.  */
9263       if (last_displayed_sal_is_valid ())
9264         {
9265           struct linespec_sals lsal;
9266           struct symtab_and_line sal;
9267           CORE_ADDR pc;
9268
9269           init_sal (&sal);              /* Initialize to zeroes.  */
9270           lsal.sals.sals = (struct symtab_and_line *)
9271             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
9272
9273           /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9274              corresponding to the last call to print_frame_info.
9275              Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9276              as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9277              find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9278           get_last_displayed_sal (&sal);
9279           pc = sal.pc;
9280           sal = find_pc_line (pc, 0);
9281
9282           /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9283              where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9284              make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9285              trying to expand the list of sals to include all other
9286              instances with the same symtab and line.  */
9287           sal.pc = pc;
9288           sal.explicit_pc = 1;
9289
9290           lsal.sals.sals[0] = sal;
9291           lsal.sals.nelts = 1;
9292           lsal.canonical = NULL;
9293
9294           VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
9295         }
9296       else
9297         error (_("No default breakpoint address now."));
9298     }
9299   else
9300     {
9301       struct symtab_and_line cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9302
9303       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9304          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9305          This should produce the results we want almost all of the
9306          time while leaving default_breakpoint_* alone.
9307
9308          ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9309          may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9310       if (last_displayed_sal_is_valid ()
9311           && (!cursal.symtab
9312               || ((strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)
9313                   && ((*address)[1] != '['))))
9314         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9315                           get_last_displayed_symtab (),
9316                           get_last_displayed_line (),
9317                           canonical, NULL, NULL);
9318       else
9319         decode_line_full (address, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
9320                           cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9321     }
9322 }
9323
9324
9325 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9326    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9327
9328 static void
9329 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals)
9330 {    
9331   int i;
9332
9333   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9334     resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
9335 }
9336
9337 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9338    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9339    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9340    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9341    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9342    it, etc.  */
9343
9344 static void
9345 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9346                             struct symtabs_and_lines *sals)
9347 {
9348   int i, rslt;
9349   struct symtab_and_line *sal;
9350   char *msg;
9351   struct cleanup *old_chain;
9352
9353   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
9354     {
9355       struct gdbarch *sarch;
9356
9357       sal = &sals->sals[i];
9358
9359       sarch = get_sal_arch (*sal);
9360       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9361          associated with SAL.  */
9362       if (sarch == NULL)
9363         sarch = gdbarch;
9364       rslt = gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal->pc,
9365                                                NULL, &msg);
9366       old_chain = make_cleanup (xfree, msg);
9367
9368       if (!rslt)
9369         error (_("May not have a fast tracepoint at 0x%s%s"),
9370                paddress (sarch, sal->pc), (msg ? msg : ""));
9371
9372       do_cleanups (old_chain);
9373     }
9374 }
9375
9376 /* Issue an invalid thread ID error.  */
9377
9378 static void ATTRIBUTE_NORETURN
9379 invalid_thread_id_error (int id)
9380 {
9381   error (_("Unknown thread %d."), id);
9382 }
9383
9384 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9385    accepted by the 'break' command, extract the condition
9386    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9387    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9388    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9389    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9390
9391 static void
9392 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9393                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9394                            char **rest)
9395 {
9396   *cond_string = NULL;
9397   *thread = -1;
9398   *task = 0;
9399   *rest = NULL;
9400
9401   while (tok && *tok)
9402     {
9403       const char *end_tok;
9404       int toklen;
9405       const char *cond_start = NULL;
9406       const char *cond_end = NULL;
9407
9408       tok = skip_spaces_const (tok);
9409
9410       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9411         {
9412           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9413           return;
9414         }
9415
9416       end_tok = skip_to_space_const (tok);
9417
9418       toklen = end_tok - tok;
9419
9420       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9421         {
9422           struct expression *expr;
9423
9424           tok = cond_start = end_tok + 1;
9425           expr = parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9426           xfree (expr);
9427           cond_end = tok;
9428           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9429         }
9430       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9431         {
9432           char *tmptok;
9433
9434           tok = end_tok + 1;
9435           *thread = strtol (tok, &tmptok, 0);
9436           if (tok == tmptok)
9437             error (_("Junk after thread keyword."));
9438           if (!valid_thread_id (*thread))
9439             invalid_thread_id_error (*thread);
9440           tok = tmptok;
9441         }
9442       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9443         {
9444           char *tmptok;
9445
9446           tok = end_tok + 1;
9447           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9448           if (tok == tmptok)
9449             error (_("Junk after task keyword."));
9450           if (!valid_task_id (*task))
9451             error (_("Unknown task %d."), *task);
9452           tok = tmptok;
9453         }
9454       else if (rest)
9455         {
9456           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9457           return;
9458         }
9459       else
9460         error (_("Junk at end of arguments."));
9461     }
9462 }
9463
9464 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9465
9466 static struct symtabs_and_lines
9467 decode_static_tracepoint_spec (char **arg_p)
9468 {
9469   VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers = NULL;
9470   struct symtabs_and_lines sals;
9471   struct cleanup *old_chain;
9472   char *p = &(*arg_p)[3];
9473   char *endp;
9474   char *marker_str;
9475   int i;
9476
9477   p = skip_spaces (p);
9478
9479   endp = skip_to_space (p);
9480
9481   marker_str = savestring (p, endp - p);
9482   old_chain = make_cleanup (xfree, marker_str);
9483
9484   markers = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str);
9485   if (VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
9486     error (_("No known static tracepoint marker named %s"), marker_str);
9487
9488   sals.nelts = VEC_length(static_tracepoint_marker_p, markers);
9489   sals.sals = xmalloc (sizeof *sals.sals * sals.nelts);
9490
9491   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
9492     {
9493       struct static_tracepoint_marker *marker;
9494
9495       marker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, i);
9496
9497       init_sal (&sals.sals[i]);
9498
9499       sals.sals[i] = find_pc_line (marker->address, 0);
9500       sals.sals[i].pc = marker->address;
9501
9502       release_static_tracepoint_marker (marker);
9503     }
9504
9505   do_cleanups (old_chain);
9506
9507   *arg_p = endp;
9508   return sals;
9509 }
9510
9511 /* Set a breakpoint.  This function is shared between CLI and MI
9512    functions for setting a breakpoint.  This function has two major
9513    modes of operations, selected by the PARSE_ARG parameter.  If
9514    non-zero, the function will parse ARG, extracting location,
9515    condition, thread and extra string.  Otherwise, ARG is just the
9516    breakpoint's location, with condition, thread, and extra string
9517    specified by the COND_STRING, THREAD and EXTRA_STRING parameters.
9518    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be allocated
9519    from the internal breakpoint count.  Returns true if any breakpoint
9520    was created; false otherwise.  */
9521
9522 int
9523 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9524                    char *arg, char *cond_string,
9525                    int thread, char *extra_string,
9526                    int parse_arg,
9527                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9528                    int ignore_count,
9529                    enum auto_boolean pending_break_support,
9530                    const struct breakpoint_ops *ops,
9531                    int from_tty, int enabled, int internal,
9532                    unsigned flags)
9533 {
9534   volatile struct gdb_exception e;
9535   char *copy_arg = NULL;
9536   char *addr_start = arg;
9537   struct linespec_result canonical;
9538   struct cleanup *old_chain;
9539   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9540   int pending = 0;
9541   int task = 0;
9542   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9543
9544   gdb_assert (ops != NULL);
9545
9546   init_linespec_result (&canonical);
9547
9548   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
9549     {
9550       ops->create_sals_from_address (&arg, &canonical, type_wanted,
9551                                      addr_start, &copy_arg);
9552     }
9553
9554   /* If caller is interested in rc value from parse, set value.  */
9555   switch (e.reason)
9556     {
9557     case GDB_NO_ERROR:
9558       if (VEC_empty (linespec_sals, canonical.sals))
9559         return 0;
9560       break;
9561     case RETURN_ERROR:
9562       switch (e.error)
9563         {
9564         case NOT_FOUND_ERROR:
9565
9566           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9567              error.  */
9568
9569           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9570             throw_exception (e);
9571
9572           exception_print (gdb_stderr, e);
9573
9574           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9575              selects no, then simply return the error code.  */
9576           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9577               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9578                           bptype_string (type_wanted)))
9579             return 0;
9580
9581           /* At this point, either the user was queried about setting
9582              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9583              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9584              is defaulted on behalf of the user.  */
9585           {
9586             struct linespec_sals lsal;
9587
9588             copy_arg = xstrdup (addr_start);
9589             lsal.canonical = xstrdup (copy_arg);
9590             lsal.sals.nelts = 1;
9591             lsal.sals.sals = XNEW (struct symtab_and_line);
9592             init_sal (&lsal.sals.sals[0]);
9593             pending = 1;
9594             VEC_safe_push (linespec_sals, canonical.sals, &lsal);
9595           }
9596           break;
9597         default:
9598           throw_exception (e);
9599         }
9600       break;
9601     default:
9602       throw_exception (e);
9603     }
9604
9605   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up.  */
9606   old_chain = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical);
9607
9608   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9609      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9610      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9611      then the memory is not reclaimed.  */
9612   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9613
9614   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9615      are ok for the target.  */
9616   if (!pending)
9617     {
9618       int ix;
9619       struct linespec_sals *iter;
9620
9621       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9622         breakpoint_sals_to_pc (&iter->sals);
9623     }
9624
9625   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9626   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9627     {
9628       int ix;
9629       struct linespec_sals *iter;
9630
9631       for (ix = 0; VEC_iterate (linespec_sals, canonical.sals, ix, iter); ++ix)
9632         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, &iter->sals);
9633     }
9634
9635   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9636      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9637      breakpoint.  */
9638   if (!pending)
9639     {
9640       struct linespec_sals *lsal;
9641
9642       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
9643
9644       if (parse_arg)
9645         {
9646             char *rest;
9647             /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9648                from thread number, so parsing in context of first
9649                sal is OK.  When setting the breakpoint we'll 
9650                re-parse it in context of each sal.  */
9651
9652             find_condition_and_thread (arg, lsal->sals.sals[0].pc, &cond_string,
9653                                        &thread, &task, &rest);
9654             if (cond_string)
9655                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9656             if (rest)
9657               make_cleanup (xfree, rest);
9658             if (rest)
9659               extra_string = rest;
9660         }
9661       else
9662         {
9663             if (*arg != '\0')
9664               error (_("Garbage '%s' at end of location"), arg);
9665
9666             /* Create a private copy of condition string.  */
9667             if (cond_string)
9668             {
9669                 cond_string = xstrdup (cond_string);
9670                 make_cleanup (xfree, cond_string);
9671             }
9672             /* Create a private copy of any extra string.  */
9673             if (extra_string)
9674               {
9675                 extra_string = xstrdup (extra_string);
9676                 make_cleanup (xfree, extra_string);
9677               }
9678         }
9679
9680       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical, lsal,
9681                                    cond_string, extra_string, type_wanted,
9682                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9683                                    thread, task, ignore_count, ops,
9684                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9685     }
9686   else
9687     {
9688       struct breakpoint *b;
9689
9690       make_cleanup (xfree, copy_arg);
9691
9692       if (is_tracepoint_type (type_wanted))
9693         {
9694           struct tracepoint *t;
9695
9696           t = XCNEW (struct tracepoint);
9697           b = &t->base;
9698         }
9699       else
9700         b = XNEW (struct breakpoint);
9701
9702       init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, type_wanted, ops);
9703
9704       b->addr_string = copy_arg;
9705       if (parse_arg)
9706         b->cond_string = NULL;
9707       else
9708         {
9709           /* Create a private copy of condition string.  */
9710           if (cond_string)
9711             {
9712               cond_string = xstrdup (cond_string);
9713               make_cleanup (xfree, cond_string);
9714             }
9715           b->cond_string = cond_string;
9716         }
9717       b->extra_string = NULL;
9718       b->ignore_count = ignore_count;
9719       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9720       b->condition_not_parsed = 1;
9721       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9722       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9723            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9724         b->pspace = current_program_space;
9725
9726       install_breakpoint (internal, b, 0);
9727     }
9728   
9729   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 1)
9730     {
9731       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9732                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9733       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9734     }
9735
9736   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9737      breakpoint.  */
9738   discard_cleanups (bkpt_chain);
9739   /* But cleanup everything else.  */
9740   do_cleanups (old_chain);
9741
9742   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9743   update_global_location_list (1);
9744
9745   return 1;
9746 }
9747
9748 /* Set a breakpoint.
9749    ARG is a string describing breakpoint address,
9750    condition, and thread.
9751    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9752    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9753    and BP_TEMPFLAG.  */
9754
9755 static void
9756 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
9757 {
9758   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9759   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9760                              ? bp_hardware_breakpoint
9761                              : bp_breakpoint);
9762   struct breakpoint_ops *ops;
9763   const char *arg_cp = arg;
9764
9765   /* Matching breakpoints on probes.  */
9766   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp) != NULL)
9767     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9768   else
9769     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9770
9771   create_breakpoint (get_current_arch (),
9772                      arg,
9773                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9774                      tempflag, type_wanted,
9775                      0 /* Ignore count */,
9776                      pending_break_support,
9777                      ops,
9778                      from_tty,
9779                      1 /* enabled */,
9780                      0 /* internal */,
9781                      0);
9782 }
9783
9784 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9785
9786 void
9787 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9788 {
9789   CORE_ADDR pc;
9790
9791   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9792     {
9793       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9794         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9795                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9796       sal->pc = pc;
9797
9798       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9799          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9800       if (sal->explicit_line)
9801         skip_prologue_sal (sal);
9802     }
9803
9804   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9805     {
9806       struct blockvector *bv;
9807       struct block *b;
9808       struct symbol *sym;
9809
9810       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b, sal->symtab);
9811       if (bv != NULL)
9812         {
9813           sym = block_linkage_function (b);
9814           if (sym != NULL)
9815             {
9816               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
9817               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (sal->symtab->objfile, sym);
9818             }
9819           else
9820             {
9821               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9822                  just have to look harder. This case can be executed
9823                  if we have line numbers but no functions (as can
9824                  happen in assembly source).  */
9825
9826               struct bound_minimal_symbol msym;
9827               struct cleanup *old_chain = save_current_space_and_thread ();
9828
9829               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9830
9831               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9832               if (msym.minsym)
9833                 sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9834
9835               do_cleanups (old_chain);
9836             }
9837         }
9838     }
9839 }
9840
9841 void
9842 break_command (char *arg, int from_tty)
9843 {
9844   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9845 }
9846
9847 void
9848 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
9849 {
9850   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9851 }
9852
9853 static void
9854 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
9855 {
9856   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9857 }
9858
9859 static void
9860 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
9861 {
9862   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9863 }
9864
9865 static void
9866 stop_command (char *arg, int from_tty)
9867 {
9868   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9869 Usage: stop in <function | address>\n\
9870        stop at <line>\n"));
9871 }
9872
9873 static void
9874 stopin_command (char *arg, int from_tty)
9875 {
9876   int badInput = 0;
9877
9878   if (arg == (char *) NULL)
9879     badInput = 1;
9880   else if (*arg != '*')
9881     {
9882       char *argptr = arg;
9883       int hasColon = 0;
9884
9885       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9886          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9887          function/method name.  */
9888       while (*argptr && !hasColon)
9889         {
9890           hasColon = (*argptr == ':');
9891           argptr++;
9892         }
9893
9894       if (hasColon)
9895         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9896       else
9897         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9898     }
9899
9900   if (badInput)
9901     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9902   else
9903     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9904 }
9905
9906 static void
9907 stopat_command (char *arg, int from_tty)
9908 {
9909   int badInput = 0;
9910
9911   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9912     badInput = 1;
9913   else
9914     {
9915       char *argptr = arg;
9916       int hasColon = 0;
9917
9918       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9919          it is probably a line number.  */
9920       while (*argptr && !hasColon)
9921         {
9922           hasColon = (*argptr == ':');
9923           argptr++;
9924         }
9925
9926       if (hasColon)
9927         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9928       else
9929         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9930     }
9931
9932   if (badInput)
9933     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9934   else
9935     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9936 }
9937
9938 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9939    with a prewired command list consisting of a single output command,
9940    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9941    line.  */
9942
9943 static void
9944 dprintf_command (char *arg, int from_tty)
9945 {
9946   create_breakpoint (get_current_arch (),
9947                      arg,
9948                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
9949                      0, bp_dprintf,
9950                      0 /* Ignore count */,
9951                      pending_break_support,
9952                      &dprintf_breakpoint_ops,
9953                      from_tty,
9954                      1 /* enabled */,
9955                      0 /* internal */,
9956                      0);
9957 }
9958
9959 static void
9960 agent_printf_command (char *arg, int from_tty)
9961 {
9962   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9963 }
9964
9965 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9966    ranged breakpoints.  */
9967
9968 static int
9969 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9970                                   struct address_space *aspace,
9971                                   CORE_ADDR bp_addr,
9972                                   const struct target_waitstatus *ws)
9973 {
9974   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9975       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9976     return 0;
9977
9978   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9979                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9980 }
9981
9982 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9983    ranged breakpoints.  */
9984
9985 static int
9986 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9987 {
9988   return target_ranged_break_num_registers ();
9989 }
9990
9991 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9992    ranged breakpoints.  */
9993
9994 static enum print_stop_action
9995 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9996 {
9997   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9998   struct bp_location *bl = b->loc;
9999   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10000
10001   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
10002
10003   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
10004   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
10005
10006   annotate_breakpoint (b->number);
10007   if (b->disposition == disp_del)
10008     ui_out_text (uiout, "\nTemporary ranged breakpoint ");
10009   else
10010     ui_out_text (uiout, "\nRanged breakpoint ");
10011   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10012     {
10013       ui_out_field_string (uiout, "reason",
10014                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
10015       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
10016     }
10017   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
10018   ui_out_text (uiout, ", ");
10019
10020   return PRINT_SRC_AND_LOC;
10021 }
10022
10023 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
10024    ranged breakpoints.  */
10025
10026 static void
10027 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
10028                              struct bp_location **last_loc)
10029 {
10030   struct bp_location *bl = b->loc;
10031   struct value_print_options opts;
10032   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10033
10034   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
10035   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
10036
10037   get_user_print_options (&opts);
10038
10039   if (opts.addressprint)
10040     /* We don't print the address range here, it will be printed later
10041        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
10042     ui_out_field_skip (uiout, "addr");
10043   annotate_field (5);
10044   print_breakpoint_location (b, bl);
10045   *last_loc = bl;
10046 }
10047
10048 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10049    ranged breakpoints.  */
10050
10051 static void
10052 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
10053                                     struct ui_out *uiout)
10054 {
10055   CORE_ADDR address_start, address_end;
10056   struct bp_location *bl = b->loc;
10057   struct ui_file *stb = mem_fileopen ();
10058   struct cleanup *cleanup = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10059
10060   gdb_assert (bl);
10061
10062   address_start = bl->address;
10063   address_end = address_start + bl->length - 1;
10064
10065   ui_out_text (uiout, "\taddress range: ");
10066   fprintf_unfiltered (stb, "[%s, %s]",
10067                       print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
10068                       print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
10069   ui_out_field_stream (uiout, "addr", stb);
10070   ui_out_text (uiout, "\n");
10071
10072   do_cleanups (cleanup);
10073 }
10074
10075 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10076    ranged breakpoints.  */
10077
10078 static void
10079 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
10080 {
10081   struct bp_location *bl = b->loc;
10082   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10083
10084   gdb_assert (bl);
10085   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
10086
10087   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10088     return;
10089
10090   printf_filtered (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
10091                    b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
10092                    paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
10093 }
10094
10095 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10096    ranged breakpoints.  */
10097
10098 static void
10099 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10100 {
10101   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s", b->addr_string,
10102                       b->addr_string_range_end);
10103   print_recreate_thread (b, fp);
10104 }
10105
10106 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
10107
10108 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
10109
10110 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
10111    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
10112    the user provides a line number, the end of the range is set to the
10113    last instruction of the given line.  */
10114
10115 static CORE_ADDR
10116 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
10117 {
10118   CORE_ADDR end;
10119
10120   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
10121      find the address of the end of the given location.  */
10122   if (sal.explicit_pc)
10123     end = sal.pc;
10124   else
10125     {
10126       int ret;
10127       CORE_ADDR start;
10128
10129       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
10130       if (!ret)
10131         error (_("Could not find location of the end of the range."));
10132
10133       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
10134       end--;
10135     }
10136
10137   return end;
10138 }
10139
10140 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
10141
10142 static void
10143 break_range_command (char *arg, int from_tty)
10144 {
10145   char *arg_start, *addr_string_start, *addr_string_end;
10146   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
10147   int bp_count, can_use_bp, length;
10148   CORE_ADDR end;
10149   struct breakpoint *b;
10150   struct symtab_and_line sal_start, sal_end;
10151   struct cleanup *cleanup_bkpt;
10152   struct linespec_sals *lsal_start, *lsal_end;
10153
10154   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
10155   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
10156     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
10157
10158   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
10159   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
10160   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
10161                                                    bp_count, 0);
10162   if (can_use_bp < 0)
10163     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
10164
10165   arg = skip_spaces (arg);
10166   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
10167     error(_("No address range specified."));
10168
10169   init_linespec_result (&canonical_start);
10170
10171   arg_start = arg;
10172   parse_breakpoint_sals (&arg, &canonical_start);
10173
10174   cleanup_bkpt = make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_start);
10175
10176   if (arg[0] != ',')
10177     error (_("Too few arguments."));
10178   else if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_start.sals))
10179     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
10180
10181   lsal_start = VEC_index (linespec_sals, canonical_start.sals, 0);
10182
10183   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_start.sals) > 1
10184       || lsal_start->sals.nelts != 1)
10185     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10186
10187   sal_start = lsal_start->sals.sals[0];
10188   addr_string_start = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10189   make_cleanup (xfree, addr_string_start);
10190
10191   arg++;        /* Skip the comma.  */
10192   arg = skip_spaces (arg);
10193
10194   /* Parse the end location.  */
10195
10196   init_linespec_result (&canonical_end);
10197   arg_start = arg;
10198
10199   /* We call decode_line_full directly here instead of using
10200      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
10201      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
10202      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
10203      where +14 means 14 lines from the start location.  */
10204   decode_line_full (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
10205                     sal_start.symtab, sal_start.line,
10206                     &canonical_end, NULL, NULL);
10207
10208   make_cleanup_destroy_linespec_result (&canonical_end);
10209
10210   if (VEC_empty (linespec_sals, canonical_end.sals))
10211     error (_("Could not find location of the end of the range."));
10212
10213   lsal_end = VEC_index (linespec_sals, canonical_end.sals, 0);
10214   if (VEC_length (linespec_sals, canonical_end.sals) > 1
10215       || lsal_end->sals.nelts != 1)
10216     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
10217
10218   sal_end = lsal_end->sals.sals[0];
10219   addr_string_end = savestring (arg_start, arg - arg_start);
10220   make_cleanup (xfree, addr_string_end);
10221
10222   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
10223   if (sal_start.pc > end)
10224     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
10225
10226   length = end - sal_start.pc + 1;
10227   if (length < 0)
10228     /* Length overflowed.  */
10229     error (_("Address range too large."));
10230   else if (length == 1)
10231     {
10232       /* This range is simple enough to be handled by
10233          the `hbreak' command.  */
10234       hbreak_command (addr_string_start, 1);
10235
10236       do_cleanups (cleanup_bkpt);
10237
10238       return;
10239     }
10240
10241   /* Now set up the breakpoint.  */
10242   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
10243                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
10244   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
10245   b->number = breakpoint_count;
10246   b->disposition = disp_donttouch;
10247   b->addr_string = xstrdup (addr_string_start);
10248   b->addr_string_range_end = xstrdup (addr_string_end);
10249   b->loc->length = length;
10250
10251   do_cleanups (cleanup_bkpt);
10252
10253   mention (b);
10254   observer_notify_breakpoint_created (b);
10255   update_global_location_list (1);
10256 }
10257
10258 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
10259     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
10260     some constant expressions and in such case still falsely return
10261     zero.  */
10262
10263 static int
10264 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
10265 {
10266   int i = exp->nelts;
10267
10268   while (i > 0)
10269     {
10270       int oplenp, argsp;
10271
10272       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
10273       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
10274       i -= oplenp;
10275
10276       switch (exp->elts[i].opcode)
10277         {
10278         case BINOP_ADD:
10279         case BINOP_SUB:
10280         case BINOP_MUL:
10281         case BINOP_DIV:
10282         case BINOP_REM:
10283         case BINOP_MOD:
10284         case BINOP_LSH:
10285         case BINOP_RSH:
10286         case BINOP_LOGICAL_AND:
10287         case BINOP_LOGICAL_OR:
10288         case BINOP_BITWISE_AND:
10289         case BINOP_BITWISE_IOR:
10290         case BINOP_BITWISE_XOR:
10291         case BINOP_EQUAL:
10292         case BINOP_NOTEQUAL:
10293         case BINOP_LESS:
10294         case BINOP_GTR:
10295         case BINOP_LEQ:
10296         case BINOP_GEQ:
10297         case BINOP_REPEAT:
10298         case BINOP_COMMA:
10299         case BINOP_EXP:
10300         case BINOP_MIN:
10301         case BINOP_MAX:
10302         case BINOP_INTDIV:
10303         case BINOP_CONCAT:
10304         case BINOP_IN:
10305         case BINOP_RANGE:
10306         case TERNOP_COND:
10307         case TERNOP_SLICE:
10308
10309         case OP_LONG:
10310         case OP_DOUBLE:
10311         case OP_DECFLOAT:
10312         case OP_LAST:
10313         case OP_COMPLEX:
10314         case OP_STRING:
10315         case OP_ARRAY:
10316         case OP_TYPE:
10317         case OP_TYPEOF:
10318         case OP_DECLTYPE:
10319         case OP_NAME:
10320         case OP_OBJC_NSSTRING:
10321
10322         case UNOP_NEG:
10323         case UNOP_LOGICAL_NOT:
10324         case UNOP_COMPLEMENT:
10325         case UNOP_ADDR:
10326         case UNOP_HIGH:
10327         case UNOP_CAST:
10328
10329         case UNOP_CAST_TYPE:
10330         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
10331         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
10332           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10333              their operands.  If they are constant, then so is the
10334              result of that operation.  For instance, if A and B are
10335              determined to be constants, then so is "A + B".
10336
10337              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10338              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10339              ADDR is.  */
10340           break;
10341
10342         case OP_VAR_VALUE:
10343           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10344
10345              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10346              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10347              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10348              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10349
10350              We also have to check for function symbols because they
10351              are always constant.  */
10352           {
10353             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10354
10355             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10356                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10357                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10358               return 0;
10359             break;
10360           }
10361
10362         /* The default action is to return 0 because we are using
10363            the optimistic approach here: If we don't know something,
10364            then it is not a constant.  */
10365         default:
10366           return 0;
10367         }
10368     }
10369
10370   return 1;
10371 }
10372
10373 /* Implement the "dtor" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10374
10375 static void
10376 dtor_watchpoint (struct breakpoint *self)
10377 {
10378   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) self;
10379
10380   xfree (w->cond_exp);
10381   xfree (w->exp);
10382   xfree (w->exp_string);
10383   xfree (w->exp_string_reparse);
10384   value_free (w->val);
10385
10386   base_breakpoint_ops.dtor (self);
10387 }
10388
10389 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10390
10391 static void
10392 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10393 {
10394   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10395
10396   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10397      variables, or it can be on local variables.
10398
10399      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10400      persist across program restarts.  Since they can use variables
10401      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10402      are loaded and unloaded.
10403
10404      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10405      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10406      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10407      but unloading of a shared library will make the expression
10408      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10409      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10410
10411      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10412      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10413      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10414      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10415
10416      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10417      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10418
10419      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10420      reevaluated again when enabled.  */
10421   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10422 }
10423
10424 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10425
10426 static int
10427 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10428 {
10429   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10430   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10431
10432   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10433                                    w->cond_exp);
10434 }
10435
10436 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10437
10438 static int
10439 remove_watchpoint (struct bp_location *bl)
10440 {
10441   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10442   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10443
10444   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10445                                    w->cond_exp);
10446 }
10447
10448 static int
10449 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10450                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10451                            const struct target_waitstatus *ws)
10452 {
10453   struct breakpoint *b = bl->owner;
10454   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10455
10456   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10457      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10458      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10459      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10460      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10461      (did not match the data address).  */
10462   if (is_hardware_watchpoint (b)
10463       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10464     return 0;
10465
10466   return 1;
10467 }
10468
10469 static void
10470 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10471 {
10472   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10473
10474   bpstat_check_watchpoint (bs);
10475 }
10476
10477 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10478    hardware watchpoints.  */
10479
10480 static int
10481 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10482 {
10483   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10484   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10485
10486   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10487 }
10488
10489 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10490    hardware watchpoints.  */
10491
10492 static int
10493 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10494 {
10495   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10496   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10497 }
10498
10499 static enum print_stop_action
10500 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10501 {
10502   struct cleanup *old_chain;
10503   struct breakpoint *b;
10504   struct ui_file *stb;
10505   enum print_stop_action result;
10506   struct watchpoint *w;
10507   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10508
10509   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10510
10511   b = bs->breakpoint_at;
10512   w = (struct watchpoint *) b;
10513
10514   stb = mem_fileopen ();
10515   old_chain = make_cleanup_ui_file_delete (stb);
10516
10517   switch (b->type)
10518     {
10519     case bp_watchpoint:
10520     case bp_hardware_watchpoint:
10521       annotate_watchpoint (b->number);
10522       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10523         ui_out_field_string
10524           (uiout, "reason",
10525            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10526       mention (b);
10527       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10528       ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10529       watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10530       ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10531       ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10532       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10533       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10534       ui_out_text (uiout, "\n");
10535       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10536       result = PRINT_UNKNOWN;
10537       break;
10538
10539     case bp_read_watchpoint:
10540       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10541         ui_out_field_string
10542           (uiout, "reason",
10543            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10544       mention (b);
10545       make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10546       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10547       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10548       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
10549       ui_out_text (uiout, "\n");
10550       result = PRINT_UNKNOWN;
10551       break;
10552
10553     case bp_access_watchpoint:
10554       if (bs->old_val != NULL)
10555         {
10556           annotate_watchpoint (b->number);
10557           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10558             ui_out_field_string
10559               (uiout, "reason",
10560                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10561           mention (b);
10562           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10563           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
10564           watchpoint_value_print (bs->old_val, stb);
10565           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
10566           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
10567         }
10568       else
10569         {
10570           mention (b);
10571           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10572             ui_out_field_string
10573               (uiout, "reason",
10574                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10575           make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "value");
10576           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
10577         }
10578       watchpoint_value_print (w->val, stb);
10579       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
10580       ui_out_text (uiout, "\n");
10581       result = PRINT_UNKNOWN;
10582       break;
10583     default:
10584       result = PRINT_UNKNOWN;
10585     }
10586
10587   do_cleanups (old_chain);
10588   return result;
10589 }
10590
10591 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10592    watchpoints.  */
10593
10594 static void
10595 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10596 {
10597   struct cleanup *ui_out_chain;
10598   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10599   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10600
10601   switch (b->type)
10602     {
10603     case bp_watchpoint:
10604       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
10605       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10606       break;
10607     case bp_hardware_watchpoint:
10608       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
10609       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10610       break;
10611     case bp_read_watchpoint:
10612       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
10613       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10614       break;
10615     case bp_access_watchpoint:
10616       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
10617       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10618       break;
10619     default:
10620       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10621                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10622     }
10623
10624   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10625   ui_out_text (uiout, ": ");
10626   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10627   do_cleanups (ui_out_chain);
10628 }
10629
10630 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10631    watchpoints.  */
10632
10633 static void
10634 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10635 {
10636   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10637
10638   switch (b->type)
10639     {
10640     case bp_watchpoint:
10641     case bp_hardware_watchpoint:
10642       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10643       break;
10644     case bp_read_watchpoint:
10645       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10646       break;
10647     case bp_access_watchpoint:
10648       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10649       break;
10650     default:
10651       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10652                       _("Invalid watchpoint type."));
10653     }
10654
10655   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10656   print_recreate_thread (b, fp);
10657 }
10658
10659 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10660
10661 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10662
10663 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10664    masked hardware watchpoints.  */
10665
10666 static int
10667 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10668 {
10669   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10670
10671   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10672                                         bl->watchpoint_type);
10673 }
10674
10675 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10676    masked hardware watchpoints.  */
10677
10678 static int
10679 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10680 {
10681   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10682
10683   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10684                                         bl->watchpoint_type);
10685 }
10686
10687 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10688    masked hardware watchpoints.  */
10689
10690 static int
10691 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10692 {
10693   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10694
10695   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10696 }
10697
10698 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10699    masked hardware watchpoints.  */
10700
10701 static int
10702 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10703 {
10704   return 0;
10705 }
10706
10707 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10708    masked hardware watchpoints.  */
10709
10710 static enum print_stop_action
10711 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10712 {
10713   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10714   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10715
10716   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10717   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10718
10719   switch (b->type)
10720     {
10721     case bp_hardware_watchpoint:
10722       annotate_watchpoint (b->number);
10723       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10724         ui_out_field_string
10725           (uiout, "reason",
10726            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10727       break;
10728
10729     case bp_read_watchpoint:
10730       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10731         ui_out_field_string
10732           (uiout, "reason",
10733            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10734       break;
10735
10736     case bp_access_watchpoint:
10737       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
10738         ui_out_field_string
10739           (uiout, "reason",
10740            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10741       break;
10742     default:
10743       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10744                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10745     }
10746
10747   mention (b);
10748   ui_out_text (uiout, _("\n\
10749 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10750 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10751   ui_out_text (uiout, "\n");
10752
10753   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10754   return PRINT_UNKNOWN;
10755 }
10756
10757 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10758    masked hardware watchpoints.  */
10759
10760 static void
10761 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10762                                     struct ui_out *uiout)
10763 {
10764   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10765
10766   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10767   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10768
10769   ui_out_text (uiout, "\tmask ");
10770   ui_out_field_core_addr (uiout, "mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10771   ui_out_text (uiout, "\n");
10772 }
10773
10774 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10775    masked hardware watchpoints.  */
10776
10777 static void
10778 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10779 {
10780   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10781   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10782   struct cleanup *ui_out_chain;
10783
10784   switch (b->type)
10785     {
10786     case bp_hardware_watchpoint:
10787       ui_out_text (uiout, "Masked hardware watchpoint ");
10788       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "wpt");
10789       break;
10790     case bp_read_watchpoint:
10791       ui_out_text (uiout, "Masked hardware read watchpoint ");
10792       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-rwpt");
10793       break;
10794     case bp_access_watchpoint:
10795       ui_out_text (uiout, "Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10796       ui_out_chain = make_cleanup_ui_out_tuple_begin_end (uiout, "hw-awpt");
10797       break;
10798     default:
10799       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10800                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10801     }
10802
10803   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
10804   ui_out_text (uiout, ": ");
10805   ui_out_field_string (uiout, "exp", w->exp_string);
10806   do_cleanups (ui_out_chain);
10807 }
10808
10809 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10810    masked hardware watchpoints.  */
10811
10812 static void
10813 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10814 {
10815   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10816   char tmp[40];
10817
10818   switch (b->type)
10819     {
10820     case bp_hardware_watchpoint:
10821       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10822       break;
10823     case bp_read_watchpoint:
10824       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10825       break;
10826     case bp_access_watchpoint:
10827       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10828       break;
10829     default:
10830       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10831                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10832     }
10833
10834   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10835   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10836   print_recreate_thread (b, fp);
10837 }
10838
10839 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10840
10841 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10842
10843 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10844
10845 static int
10846 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10847 {
10848   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10849 }
10850
10851 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10852                 hw_read:   watch read, 
10853                 hw_access: watch access (read or write) */
10854 static void
10855 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10856                  int just_location, int internal)
10857 {
10858   volatile struct gdb_exception e;
10859   struct breakpoint *b, *scope_breakpoint = NULL;
10860   struct expression *exp;
10861   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10862   struct value *val, *mark, *result;
10863   struct frame_info *frame;
10864   const char *exp_start = NULL;
10865   const char *exp_end = NULL;
10866   const char *tok, *end_tok;
10867   int toklen = -1;
10868   const char *cond_start = NULL;
10869   const char *cond_end = NULL;
10870   enum bptype bp_type;
10871   int thread = -1;
10872   int pc = 0;
10873   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10874      the hardware watchpoint.  */
10875   int use_mask = 0;
10876   CORE_ADDR mask = 0;
10877   struct watchpoint *w;
10878   char *expression;
10879   struct cleanup *back_to;
10880
10881   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10882   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10883     {
10884       const char *value_start;
10885
10886       exp_end = arg + strlen (arg);
10887
10888       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10889          of the arguments string.  */
10890       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10891         {
10892           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10893           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10894             tok--;
10895
10896           /* Find the beginning of the last token.
10897              This is the value of the parameter.  */
10898           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10899             tok--;
10900           value_start = tok + 1;
10901
10902           /* Skip whitespace.  */
10903           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10904             tok--;
10905
10906           end_tok = tok;
10907
10908           /* Find the beginning of the second to last token.
10909              This is the parameter itself.  */
10910           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10911             tok--;
10912           tok++;
10913           toklen = end_tok - tok + 1;
10914
10915           if (toklen == 6 && !strncmp (tok, "thread", 6))
10916             {
10917               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10918                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10919                  only in a specific thread.  */
10920               char *endp;
10921
10922               if (thread != -1)
10923                 error(_("You can specify only one thread."));
10924
10925               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10926               thread = strtol (value_start, &endp, 0);
10927
10928               /* Check if the user provided a valid numeric value for the
10929                  thread ID.  */
10930               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10931                 error (_("Invalid thread ID specification %s."), value_start);
10932
10933               /* Check if the thread actually exists.  */
10934               if (!valid_thread_id (thread))
10935                 invalid_thread_id_error (thread);
10936             }
10937           else if (toklen == 4 && !strncmp (tok, "mask", 4))
10938             {
10939               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10940                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10941                  facility.  */
10942               struct value *mask_value, *mark;
10943
10944               if (use_mask)
10945                 error(_("You can specify only one mask."));
10946
10947               use_mask = just_location = 1;
10948
10949               mark = value_mark ();
10950               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10951               mask = value_as_address (mask_value);
10952               value_free_to_mark (mark);
10953             }
10954           else
10955             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10956             break;
10957
10958           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10959              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10960           exp_end = tok;
10961         }
10962     }
10963   else
10964     exp_end = arg;
10965
10966   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10967      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10968      ARG.  */
10969   innermost_block = NULL;
10970   expression = savestring (arg, exp_end - arg);
10971   back_to = make_cleanup (xfree, expression);
10972   exp_start = arg = expression;
10973   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10974   exp_end = arg;
10975   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10976      This makes the eventual display of the expression string a bit
10977      prettier.  */
10978   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10979     --exp_end;
10980
10981   /* Checking if the expression is not constant.  */
10982   if (watchpoint_exp_is_const (exp))
10983     {
10984       int len;
10985
10986       len = exp_end - exp_start;
10987       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10988         len--;
10989       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10990     }
10991
10992   exp_valid_block = innermost_block;
10993   mark = value_mark ();
10994   fetch_subexp_value (exp, &pc, &val, &result, NULL);
10995
10996   if (just_location)
10997     {
10998       int ret;
10999
11000       exp_valid_block = NULL;
11001       val = value_addr (result);
11002       release_value (val);
11003       value_free_to_mark (mark);
11004
11005       if (use_mask)
11006         {
11007           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val),
11008                                                    mask);
11009           if (ret == -1)
11010             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
11011           else if (ret == -2)
11012             error (_("Invalid mask or memory region."));
11013         }
11014     }
11015   else if (val != NULL)
11016     release_value (val);
11017
11018   tok = skip_spaces_const (arg);
11019   end_tok = skip_to_space_const (tok);
11020
11021   toklen = end_tok - tok;
11022   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
11023     {
11024       struct expression *cond;
11025
11026       innermost_block = NULL;
11027       tok = cond_start = end_tok + 1;
11028       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
11029
11030       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
11031          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
11032       cond_exp_valid_block = innermost_block;
11033
11034       xfree (cond);
11035       cond_end = tok;
11036     }
11037   if (*tok)
11038     error (_("Junk at end of command."));
11039
11040   if (accessflag == hw_read)
11041     bp_type = bp_read_watchpoint;
11042   else if (accessflag == hw_access)
11043     bp_type = bp_access_watchpoint;
11044   else
11045     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
11046
11047   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
11048
11049   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
11050      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
11051      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
11052      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
11053   if (exp_valid_block && frame)
11054     {
11055       if (frame_id_p (frame_unwind_caller_id (frame)))
11056         {
11057           scope_breakpoint
11058             = create_internal_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11059                                           frame_unwind_caller_pc (frame),
11060                                           bp_watchpoint_scope,
11061                                           &momentary_breakpoint_ops);
11062
11063           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
11064
11065           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
11066           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
11067
11068           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
11069           scope_breakpoint->frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11070
11071           /* Set the address at which we will stop.  */
11072           scope_breakpoint->loc->gdbarch
11073             = frame_unwind_caller_arch (frame);
11074           scope_breakpoint->loc->requested_address
11075             = frame_unwind_caller_pc (frame);
11076           scope_breakpoint->loc->address
11077             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
11078                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
11079                                          scope_breakpoint->type);
11080         }
11081     }
11082
11083   /* Now set up the breakpoint.  */
11084
11085   w = XCNEW (struct watchpoint);
11086   b = &w->base;
11087   if (use_mask)
11088     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11089                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
11090   else
11091     init_raw_breakpoint_without_location (b, NULL, bp_type,
11092                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
11093   b->thread = thread;
11094   b->disposition = disp_donttouch;
11095   b->pspace = current_program_space;
11096   w->exp = exp;
11097   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
11098   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
11099   if (just_location)
11100     {
11101       struct type *t = value_type (val);
11102       CORE_ADDR addr = value_as_address (val);
11103       char *name;
11104
11105       t = check_typedef (TYPE_TARGET_TYPE (check_typedef (t)));
11106       name = type_to_string (t);
11107
11108       w->exp_string_reparse = xstrprintf ("* (%s *) %s", name,
11109                                           core_addr_to_string (addr));
11110       xfree (name);
11111
11112       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
11113                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
11114
11115       /* The above expression is in C.  */
11116       b->language = language_c;
11117     }
11118   else
11119     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
11120
11121   if (use_mask)
11122     {
11123       w->hw_wp_mask = mask;
11124     }
11125   else
11126     {
11127       w->val = val;
11128       w->val_valid = 1;
11129     }
11130
11131   if (cond_start)
11132     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
11133   else
11134     b->cond_string = 0;
11135
11136   if (frame)
11137     {
11138       w->watchpoint_frame = get_frame_id (frame);
11139       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
11140     }
11141   else
11142     {
11143       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
11144       w->watchpoint_thread = null_ptid;
11145     }
11146
11147   if (scope_breakpoint != NULL)
11148     {
11149       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
11150          need to act on them together.  */
11151       b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
11152       scope_breakpoint->related_breakpoint = b;
11153     }
11154
11155   if (!just_location)
11156     value_free_to_mark (mark);
11157
11158   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
11159     {
11160       /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
11161          that should be inserted.  */
11162       update_watchpoint (w, 1);
11163     }
11164   if (e.reason < 0)
11165     {
11166       delete_breakpoint (b);
11167       throw_exception (e);
11168     }
11169
11170   install_breakpoint (internal, b, 1);
11171   do_cleanups (back_to);
11172 }
11173
11174 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
11175    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
11176
11177 static int
11178 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
11179 {
11180   int found_memory_cnt = 0;
11181   struct value *head = v;
11182
11183   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
11184   if (!can_use_hw_watchpoints)
11185     return 0;
11186
11187   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
11188      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
11189      find any register references or function calls, we can't use a
11190      hardware watchpoint.
11191
11192      The idea here is that evaluating an expression generates a series
11193      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
11194      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
11195      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
11196      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
11197      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
11198      the expression, and then scan the chain of values that leaves
11199      behind to decide whether we can detect any possible change to the
11200      expression's final value using only hardware watchpoints.
11201
11202      However, I don't think that the values returned by inferior
11203      function calls are special in any way.  So this function may not
11204      notice that an expression involving an inferior function call
11205      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
11206   for (; v; v = value_next (v))
11207     {
11208       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
11209         {
11210           if (v != head && value_lazy (v))
11211             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
11212                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
11213                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
11214                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
11215                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
11216             ;
11217           else
11218             {
11219               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
11220                  it with hardware watchpoints.  */
11221               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
11222
11223               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
11224                  explicitly, never if they just happen to appear in a
11225                  middle of some value chain.  */
11226               if (v == head
11227                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
11228                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
11229                 {
11230                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
11231                   int len;
11232                   int num_regs;
11233
11234                   len = (target_exact_watchpoints
11235                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
11236                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
11237
11238                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
11239                   if (!num_regs)
11240                     return 0;
11241                   else
11242                     found_memory_cnt += num_regs;
11243                 }
11244             }
11245         }
11246       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
11247                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
11248         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
11249       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
11250         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
11251     }
11252
11253   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
11254      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
11255   return found_memory_cnt;
11256 }
11257
11258 void
11259 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11260 {
11261   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
11262 }
11263
11264 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
11265    calls watch_command_1.  */
11266
11267 static void
11268 watch_maybe_just_location (char *arg, int accessflag, int from_tty)
11269 {
11270   int just_location = 0;
11271
11272   if (arg
11273       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
11274           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
11275     {
11276       arg = skip_spaces (arg);
11277       just_location = 1;
11278     }
11279
11280   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
11281 }
11282
11283 static void
11284 watch_command (char *arg, int from_tty)
11285 {
11286   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
11287 }
11288
11289 void
11290 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11291 {
11292   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
11293 }
11294
11295 static void
11296 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
11297 {
11298   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
11299 }
11300
11301 void
11302 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty, int internal)
11303 {
11304   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
11305 }
11306
11307 static void
11308 awatch_command (char *arg, int from_tty)
11309 {
11310   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
11311 }
11312 \f
11313
11314 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
11315    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
11316
11317 struct until_break_command_continuation_args
11318 {
11319   struct breakpoint *breakpoint;
11320   struct breakpoint *breakpoint2;
11321   int thread_num;
11322 };
11323
11324 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
11325    cmd_continuation pointer, to complete the until command.  It takes
11326    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
11327    command.  */
11328 static void
11329 until_break_command_continuation (void *arg, int err)
11330 {
11331   struct until_break_command_continuation_args *a = arg;
11332
11333   delete_breakpoint (a->breakpoint);
11334   if (a->breakpoint2)
11335     delete_breakpoint (a->breakpoint2);
11336   delete_longjmp_breakpoint (a->thread_num);
11337 }
11338
11339 void
11340 until_break_command (char *arg, int from_tty, int anywhere)
11341 {
11342   struct symtabs_and_lines sals;
11343   struct symtab_and_line sal;
11344   struct frame_info *frame;
11345   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11346   struct frame_id stack_frame_id;
11347   struct frame_id caller_frame_id;
11348   struct breakpoint *breakpoint;
11349   struct breakpoint *breakpoint2 = NULL;
11350   struct cleanup *old_chain;
11351   int thread;
11352   struct thread_info *tp;
11353
11354   clear_proceed_status ();
11355
11356   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11357      this function.  */
11358
11359   if (last_displayed_sal_is_valid ())
11360     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11361                           get_last_displayed_symtab (),
11362                           get_last_displayed_line ());
11363   else
11364     sals = decode_line_1 (&arg, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11365                           (struct symtab *) NULL, 0);
11366
11367   if (sals.nelts != 1)
11368     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11369
11370   sal = sals.sals[0];
11371   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed.  */
11372
11373   if (*arg)
11374     error (_("Junk at end of arguments."));
11375
11376   resolve_sal_pc (&sal);
11377
11378   tp = inferior_thread ();
11379   thread = tp->num;
11380
11381   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11382
11383   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11384      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11385      may need to switch threads), so do any frame handling before
11386      that.  */
11387
11388   frame = get_selected_frame (NULL);
11389   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11390   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11391   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11392
11393   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11394      one.  */
11395
11396   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11397     {
11398       struct symtab_and_line sal2;
11399
11400       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11401       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11402       breakpoint2 = set_momentary_breakpoint (frame_unwind_caller_arch (frame),
11403                                               sal2,
11404                                               caller_frame_id,
11405                                               bp_until);
11406       make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint2);
11407
11408       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11409       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11410     }
11411
11412   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11413   frame = NULL;
11414
11415   if (anywhere)
11416     /* If the user told us to continue until a specified location,
11417        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11418     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11419                                            null_frame_id, bp_until);
11420   else
11421     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11422        only at the very same frame.  */
11423     breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11424                                            stack_frame_id, bp_until);
11425   make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
11426
11427   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT, 0);
11428
11429   /* If we are running asynchronously, and proceed call above has
11430      actually managed to start the target, arrange for breakpoints to
11431      be deleted when the target stops.  Otherwise, we're already
11432      stopped and delete breakpoints via cleanup chain.  */
11433
11434   if (target_can_async_p () && is_running (inferior_ptid))
11435     {
11436       struct until_break_command_continuation_args *args;
11437       args = xmalloc (sizeof (*args));
11438
11439       args->breakpoint = breakpoint;
11440       args->breakpoint2 = breakpoint2;
11441       args->thread_num = thread;
11442
11443       discard_cleanups (old_chain);
11444       add_continuation (inferior_thread (),
11445                         until_break_command_continuation, args,
11446                         xfree);
11447     }
11448   else
11449     do_cleanups (old_chain);
11450 }
11451
11452 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11453    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11454
11455    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11456    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11457    it updates arg to point to the first character following the parsed
11458    if clause in the arg string.  */
11459
11460 static char *
11461 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
11462 {
11463   char *cond_string;
11464
11465   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11466     return NULL;
11467
11468   /* Skip the "if" keyword.  */
11469   (*arg) += 2;
11470
11471   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11472      condition string.  */
11473   *arg = skip_spaces (*arg);
11474   cond_string = *arg;
11475
11476   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11477      string.  */
11478   (*arg) += strlen (cond_string);
11479
11480   return cond_string;
11481 }
11482
11483 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11484    process start/exit, etc.  */
11485
11486 typedef enum
11487 {
11488   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11489   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11490 }
11491 catch_fork_kind;
11492
11493 static void
11494 catch_fork_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11495                       struct cmd_list_element *command)
11496 {
11497   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11498   char *cond_string = NULL;
11499   catch_fork_kind fork_kind;
11500   int tempflag;
11501
11502   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11503   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11504               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11505
11506   if (!arg)
11507     arg = "";
11508   arg = skip_spaces (arg);
11509
11510   /* The allowed syntax is:
11511      catch [v]fork
11512      catch [v]fork if <cond>
11513
11514      First, check if there's an if clause.  */
11515   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11516
11517   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11518     error (_("Junk at end of arguments."));
11519
11520   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11521      and enable reporting of such events.  */
11522   switch (fork_kind)
11523     {
11524     case catch_fork_temporary:
11525     case catch_fork_permanent:
11526       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11527                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11528       break;
11529     case catch_vfork_temporary:
11530     case catch_vfork_permanent:
11531       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11532                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11533       break;
11534     default:
11535       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11536       break;
11537     }
11538 }
11539
11540 static void
11541 catch_exec_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11542                       struct cmd_list_element *command)
11543 {
11544   struct exec_catchpoint *c;
11545   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11546   int tempflag;
11547   char *cond_string = NULL;
11548
11549   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11550
11551   if (!arg)
11552     arg = "";
11553   arg = skip_spaces (arg);
11554
11555   /* The allowed syntax is:
11556      catch exec
11557      catch exec if <cond>
11558
11559      First, check if there's an if clause.  */
11560   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11561
11562   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11563     error (_("Junk at end of arguments."));
11564
11565   c = XNEW (struct exec_catchpoint);
11566   init_catchpoint (&c->base, gdbarch, tempflag, cond_string,
11567                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11568   c->exec_pathname = NULL;
11569
11570   install_breakpoint (0, &c->base, 1);
11571 }
11572
11573 static enum print_stop_action
11574 print_it_exception_catchpoint (bpstat bs)
11575 {
11576   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11577   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
11578   int bp_temp, bp_throw;
11579
11580   annotate_catchpoint (b->number);
11581
11582   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11583   if (b->loc->address != b->loc->requested_address)
11584     breakpoint_adjustment_warning (b->loc->requested_address,
11585                                    b->loc->address,
11586                                    b->number, 1);
11587   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11588   ui_out_text (uiout, 
11589                bp_temp ? "Temporary catchpoint "
11590                        : "Catchpoint ");
11591   if (!ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11592     ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11593   ui_out_text (uiout,
11594                bp_throw ? " (exception thrown), "
11595                         : " (exception caught), ");
11596   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11597     {
11598       ui_out_field_string (uiout, "reason", 
11599                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
11600       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
11601       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11602     }
11603   return PRINT_SRC_AND_LOC;
11604 }
11605
11606 static void
11607 print_one_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11608                                 struct bp_location **last_loc)
11609 {
11610   struct value_print_options opts;
11611   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11612
11613   get_user_print_options (&opts);
11614   if (opts.addressprint)
11615     {
11616       annotate_field (4);
11617       if (b->loc == NULL || b->loc->shlib_disabled)
11618         ui_out_field_string (uiout, "addr", "<PENDING>");
11619       else
11620         ui_out_field_core_addr (uiout, "addr",
11621                                 b->loc->gdbarch, b->loc->address);
11622     }
11623   annotate_field (5);
11624   if (b->loc)
11625     *last_loc = b->loc;
11626   if (strstr (b->addr_string, "throw") != NULL)
11627     {
11628       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
11629       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11630         ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "throw");
11631     }
11632   else
11633     {
11634       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
11635       if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
11636         ui_out_field_string (uiout, "catch-type", "catch");
11637     }
11638 }
11639
11640 static void
11641 print_mention_exception_catchpoint (struct breakpoint *b)
11642 {
11643   struct ui_out *uiout = current_uiout;
11644   int bp_temp;
11645   int bp_throw;
11646
11647   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11648   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11649   ui_out_text (uiout, bp_temp ? _("Temporary catchpoint ")
11650                               : _("Catchpoint "));
11651   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
11652   ui_out_text (uiout, bp_throw ? _(" (throw)")
11653                                : _(" (catch)"));
11654 }
11655
11656 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for throw and
11657    catch catchpoints.  */
11658
11659 static void
11660 print_recreate_exception_catchpoint (struct breakpoint *b, 
11661                                      struct ui_file *fp)
11662 {
11663   int bp_temp;
11664   int bp_throw;
11665
11666   bp_temp = b->disposition == disp_del;
11667   bp_throw = strstr (b->addr_string, "throw") != NULL;
11668   fprintf_unfiltered (fp, bp_temp ? "tcatch " : "catch ");
11669   fprintf_unfiltered (fp, bp_throw ? "throw" : "catch");
11670   print_recreate_thread (b, fp);
11671 }
11672
11673 static struct breakpoint_ops gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
11674
11675 static int
11676 handle_gnu_v3_exceptions (int tempflag, char *cond_string,
11677                           enum exception_event_kind ex_event, int from_tty)
11678 {
11679   char *trigger_func_name;
11680  
11681   if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
11682     trigger_func_name = "__cxa_begin_catch";
11683   else
11684     trigger_func_name = "__cxa_throw";
11685
11686   create_breakpoint (get_current_arch (),
11687                      trigger_func_name, cond_string, -1, NULL,
11688                      0 /* condition and thread are valid.  */,
11689                      tempflag, bp_breakpoint,
11690                      0,
11691                      AUTO_BOOLEAN_TRUE /* pending */,
11692                      &gnu_v3_exception_catchpoint_ops, from_tty,
11693                      1 /* enabled */,
11694                      0 /* internal */,
11695                      0);
11696
11697   return 1;
11698 }
11699
11700 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands.  */
11701
11702 static void
11703 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
11704                            int tempflag, int from_tty)
11705 {
11706   char *cond_string = NULL;
11707
11708   if (!arg)
11709     arg = "";
11710   arg = skip_spaces (arg);
11711
11712   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11713
11714   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11715     error (_("Junk at end of arguments."));
11716
11717   if (ex_event != EX_EVENT_THROW
11718       && ex_event != EX_EVENT_CATCH)
11719     error (_("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it"));
11720
11721   if (handle_gnu_v3_exceptions (tempflag, cond_string, ex_event, from_tty))
11722     return;
11723
11724   warning (_("Unsupported with this platform/compiler combination."));
11725 }
11726
11727 /* Implementation of "catch catch" command.  */
11728
11729 static void
11730 catch_catch_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11731 {
11732   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11733
11734   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg, tempflag, from_tty);
11735 }
11736
11737 /* Implementation of "catch throw" command.  */
11738
11739 static void
11740 catch_throw_command (char *arg, int from_tty, struct cmd_list_element *command)
11741 {
11742   int tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11743
11744   catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg, tempflag, from_tty);
11745 }
11746
11747 void
11748 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11749                                struct gdbarch *gdbarch,
11750                                struct symtab_and_line sal,
11751                                char *addr_string,
11752                                const struct breakpoint_ops *ops,
11753                                int tempflag,
11754                                int from_tty)
11755 {
11756   if (from_tty)
11757     {
11758       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11759       if (!loc_gdbarch)
11760         loc_gdbarch = gdbarch;
11761
11762       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11763                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11764       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11765          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11766          used for different exception names will use the same address.
11767          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11768          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11769          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11770          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11771          enough for now, though.  */
11772     }
11773
11774   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11775
11776   b->enable_state = bp_enabled;
11777   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11778   b->addr_string = addr_string;
11779   b->language = language_ada;
11780 }
11781
11782 /* Splits the argument using space as delimiter.  Returns an xmalloc'd
11783    filter list, or NULL if no filtering is required.  */
11784 static VEC(int) *
11785 catch_syscall_split_args (char *arg)
11786 {
11787   VEC(int) *result = NULL;
11788   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (VEC_cleanup (int), &result);
11789
11790   while (*arg != '\0')
11791     {
11792       int i, syscall_number;
11793       char *endptr;
11794       char cur_name[128];
11795       struct syscall s;
11796
11797       /* Skip whitespace.  */
11798       arg = skip_spaces (arg);
11799
11800       for (i = 0; i < 127 && arg[i] && !isspace (arg[i]); ++i)
11801         cur_name[i] = arg[i];
11802       cur_name[i] = '\0';
11803       arg += i;
11804
11805       /* Check if the user provided a syscall name or a number.  */
11806       syscall_number = (int) strtol (cur_name, &endptr, 0);
11807       if (*endptr == '\0')
11808         get_syscall_by_number (syscall_number, &s);
11809       else
11810         {
11811           /* We have a name.  Let's check if it's valid and convert it
11812              to a number.  */
11813           get_syscall_by_name (cur_name, &s);
11814
11815           if (s.number == UNKNOWN_SYSCALL)
11816             /* Here we have to issue an error instead of a warning,
11817                because GDB cannot do anything useful if there's no
11818                syscall number to be caught.  */
11819             error (_("Unknown syscall name '%s'."), cur_name);
11820         }
11821
11822       /* Ok, it's valid.  */
11823       VEC_safe_push (int, result, s.number);
11824     }
11825
11826   discard_cleanups (cleanup);
11827   return result;
11828 }
11829
11830 /* Implement the "catch syscall" command.  */
11831
11832 static void
11833 catch_syscall_command_1 (char *arg, int from_tty, 
11834                          struct cmd_list_element *command)
11835 {
11836   int tempflag;
11837   VEC(int) *filter;
11838   struct syscall s;
11839   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11840
11841   /* Checking if the feature if supported.  */
11842   if (gdbarch_get_syscall_number_p (gdbarch) == 0)
11843     error (_("The feature 'catch syscall' is not supported on \
11844 this architecture yet."));
11845
11846   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11847
11848   arg = skip_spaces (arg);
11849
11850   /* We need to do this first "dummy" translation in order
11851      to get the syscall XML file loaded or, most important,
11852      to display a warning to the user if there's no XML file
11853      for his/her architecture.  */
11854   get_syscall_by_number (0, &s);
11855
11856   /* The allowed syntax is:
11857      catch syscall
11858      catch syscall <name | number> [<name | number> ... <name | number>]
11859
11860      Let's check if there's a syscall name.  */
11861
11862   if (arg != NULL)
11863     filter = catch_syscall_split_args (arg);
11864   else
11865     filter = NULL;
11866
11867   create_syscall_event_catchpoint (tempflag, filter,
11868                                    &catch_syscall_breakpoint_ops);
11869 }
11870
11871 static void
11872 catch_command (char *arg, int from_tty)
11873 {
11874   error (_("Catch requires an event name."));
11875 }
11876 \f
11877
11878 static void
11879 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
11880 {
11881   error (_("Catch requires an event name."));
11882 }
11883
11884 /* A qsort comparison function that sorts breakpoints in order.  */
11885
11886 static int
11887 compare_breakpoints (const void *a, const void *b)
11888 {
11889   const breakpoint_p *ba = a;
11890   uintptr_t ua = (uintptr_t) *ba;
11891   const breakpoint_p *bb = b;
11892   uintptr_t ub = (uintptr_t) *bb;
11893
11894   if ((*ba)->number < (*bb)->number)
11895     return -1;
11896   else if ((*ba)->number > (*bb)->number)
11897     return 1;
11898
11899   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11900      the number 0.  */
11901   if (ua < ub)
11902     return -1;
11903   return ua > ub ? 1 : 0;
11904 }
11905
11906 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11907
11908 static void
11909 clear_command (char *arg, int from_tty)
11910 {
11911   struct breakpoint *b, *prev;
11912   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
11913   int ix;
11914   int default_match;
11915   struct symtabs_and_lines sals;
11916   struct symtab_and_line sal;
11917   int i;
11918   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11919
11920   if (arg)
11921     {
11922       sals = decode_line_with_current_source (arg,
11923                                               (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11924                                                | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11925       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11926       default_match = 0;
11927     }
11928   else
11929     {
11930       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
11931         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
11932       make_cleanup (xfree, sals.sals);
11933       init_sal (&sal);          /* Initialize to zeroes.  */
11934
11935       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11936          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11937          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11938       get_last_displayed_sal (&sal);
11939       if (sal.symtab == 0)
11940         error (_("No source file specified."));
11941
11942       sals.sals[0] = sal;
11943       sals.nelts = 1;
11944
11945       default_match = 1;
11946     }
11947
11948   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11949      seems, because all existing breakpoints typically have both
11950      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11951      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11952
11953      We only support clearing given the address explicitly 
11954      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11955      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11956      due to optimization, all in one block.
11957
11958      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11959      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11960      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11961      since the other PC value is never presented to user, user
11962      can only find it by guessing, and it does not seem important
11963      to support that.  */
11964
11965   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11966      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11967      from_tty is forced true if we delete more than one
11968      breakpoint.  */
11969
11970   found = NULL;
11971   make_cleanup (VEC_cleanup (breakpoint_p), &found);
11972   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
11973     {
11974       const char *sal_fullname;
11975
11976       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11977          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11978          If defaulting, clear all bpts on default line
11979          or at default pc.
11980
11981          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11982
11983          0              1             pc
11984          1              1             pc _and_ line
11985          0              0             line
11986          1              0             <can't happen> */
11987
11988       sal = sals.sals[i];
11989       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11990                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11991
11992       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11993       ALL_BREAKPOINTS (b)
11994         {
11995           int match = 0;
11996           /* Are we going to delete b?  */
11997           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11998             {
11999               struct bp_location *loc = b->loc;
12000               for (; loc; loc = loc->next)
12001                 {
12002                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
12003                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
12004                   int pc_match = (!sal.explicit_line
12005                                   && sal.pc
12006                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
12007                                   && (loc->address == sal.pc)
12008                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
12009                                       || loc->section == sal.section));
12010                   int line_match = 0;
12011
12012                   if ((default_match || sal.explicit_line)
12013                       && loc->symtab != NULL
12014                       && sal_fullname != NULL
12015                       && sal.pspace == loc->pspace
12016                       && loc->line_number == sal.line
12017                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
12018                                        sal_fullname) == 0)
12019                     line_match = 1;
12020
12021                   if (pc_match || line_match)
12022                     {
12023                       match = 1;
12024                       break;
12025                     }
12026                 }
12027             }
12028
12029           if (match)
12030             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
12031         }
12032     }
12033
12034   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
12035   if (VEC_empty(breakpoint_p, found))
12036     {
12037       if (arg)
12038         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
12039       else
12040         error (_("No breakpoint at this line."));
12041     }
12042
12043   /* Remove duplicates from the vec.  */
12044   qsort (VEC_address (breakpoint_p, found),
12045          VEC_length (breakpoint_p, found),
12046          sizeof (breakpoint_p),
12047          compare_breakpoints);
12048   prev = VEC_index (breakpoint_p, found, 0);
12049   for (ix = 1; VEC_iterate (breakpoint_p, found, ix, b); ++ix)
12050     {
12051       if (b == prev)
12052         {
12053           VEC_ordered_remove (breakpoint_p, found, ix);
12054           --ix;
12055         }
12056     }
12057
12058   if (VEC_length(breakpoint_p, found) > 1)
12059     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
12060   if (from_tty)
12061     {
12062       if (VEC_length(breakpoint_p, found) == 1)
12063         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
12064       else
12065         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
12066     }
12067
12068   for (ix = 0; VEC_iterate(breakpoint_p, found, ix, b); ix++)
12069     {
12070       if (from_tty)
12071         printf_unfiltered ("%d ", b->number);
12072       delete_breakpoint (b);
12073     }
12074   if (from_tty)
12075     putchar_unfiltered ('\n');
12076
12077   do_cleanups (cleanups);
12078 }
12079 \f
12080 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
12081    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
12082    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
12083
12084 void
12085 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
12086 {
12087   struct breakpoint *b, *b_tmp;
12088
12089   for (; bs; bs = bs->next)
12090     if (bs->breakpoint_at
12091         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
12092         && bs->stop)
12093       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
12094
12095   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
12096   {
12097     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
12098       delete_breakpoint (b);
12099   }
12100 }
12101
12102 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
12103    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
12104    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
12105    secondarily by ordering first bp_permanent OWNERed elements and
12106    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
12107    qsort being an unstable algorithm.  */
12108
12109 static int
12110 bp_location_compare (const void *ap, const void *bp)
12111 {
12112   struct bp_location *a = *(void **) ap;
12113   struct bp_location *b = *(void **) bp;
12114   /* A and B come from existing breakpoints having non-NULL OWNER.  */
12115   int a_perm = a->owner->enable_state == bp_permanent;
12116   int b_perm = b->owner->enable_state == bp_permanent;
12117
12118   if (a->address != b->address)
12119     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
12120
12121   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
12122      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
12123      grouped.  */
12124
12125   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
12126     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
12127             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
12128
12129   /* Sort permanent breakpoints first.  */
12130   if (a_perm != b_perm)
12131     return (a_perm < b_perm) - (a_perm > b_perm);
12132
12133   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
12134      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
12135      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
12136
12137   if (a->owner->number != b->owner->number)
12138     return ((a->owner->number > b->owner->number)
12139             - (a->owner->number < b->owner->number));
12140
12141   return (a > b) - (a < b);
12142 }
12143
12144 /* Set bp_location_placed_address_before_address_max and
12145    bp_location_shadow_len_after_address_max according to the current
12146    content of the bp_location array.  */
12147
12148 static void
12149 bp_location_target_extensions_update (void)
12150 {
12151   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
12152
12153   bp_location_placed_address_before_address_max = 0;
12154   bp_location_shadow_len_after_address_max = 0;
12155
12156   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
12157     {
12158       CORE_ADDR start, end, addr;
12159
12160       if (!bp_location_has_shadow (bl))
12161         continue;
12162
12163       start = bl->target_info.placed_address;
12164       end = start + bl->target_info.shadow_len;
12165
12166       gdb_assert (bl->address >= start);
12167       addr = bl->address - start;
12168       if (addr > bp_location_placed_address_before_address_max)
12169         bp_location_placed_address_before_address_max = addr;
12170
12171       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
12172
12173       gdb_assert (bl->address < end);
12174       addr = end - bl->address;
12175       if (addr > bp_location_shadow_len_after_address_max)
12176         bp_location_shadow_len_after_address_max = addr;
12177     }
12178 }
12179
12180 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
12181
12182 static void
12183 download_tracepoint_locations (void)
12184 {
12185   struct breakpoint *b;
12186   struct cleanup *old_chain;
12187
12188   if (!target_can_download_tracepoint ())
12189     return;
12190
12191   old_chain = save_current_space_and_thread ();
12192
12193   ALL_TRACEPOINTS (b)
12194     {
12195       struct bp_location *bl;
12196       struct tracepoint *t;
12197       int bp_location_downloaded = 0;
12198
12199       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
12200            ? !may_insert_fast_tracepoints
12201            : !may_insert_tracepoints))
12202         continue;
12203
12204       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
12205         {
12206           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
12207              should_be_inserted is equivalent to
12208              unduplicated_should_be_inserted.  */
12209           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
12210             continue;
12211
12212           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
12213
12214           target_download_tracepoint (bl);
12215
12216           bl->inserted = 1;
12217           bp_location_downloaded = 1;
12218         }
12219       t = (struct tracepoint *) b;
12220       t->number_on_target = b->number;
12221       if (bp_location_downloaded)
12222         observer_notify_breakpoint_modified (b);
12223     }
12224
12225   do_cleanups (old_chain);
12226 }
12227
12228 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
12229
12230 static void
12231 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
12232 {
12233   const int left_inserted = left->inserted;
12234   const int left_duplicate = left->duplicate;
12235   const int left_needs_update = left->needs_update;
12236   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
12237
12238   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
12239   if (is_tracepoint (left->owner))
12240     gdb_assert (!left->duplicate);
12241   if (is_tracepoint (right->owner))
12242     gdb_assert (!right->duplicate);
12243
12244   left->inserted = right->inserted;
12245   left->duplicate = right->duplicate;
12246   left->needs_update = right->needs_update;
12247   left->target_info = right->target_info;
12248   right->inserted = left_inserted;
12249   right->duplicate = left_duplicate;
12250   right->needs_update = left_needs_update;
12251   right->target_info = left_target_info;
12252 }
12253
12254 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
12255    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
12256    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
12257    the target.  */
12258
12259 static void
12260 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
12261 {
12262   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
12263   struct bp_location *loc;
12264   CORE_ADDR address = 0;
12265   int pspace_num;
12266
12267   address = bl->address;
12268   pspace_num = bl->pspace->num;
12269
12270   /* This is only meaningful if the target is
12271      evaluating conditions and if the user has
12272      opted for condition evaluation on the target's
12273      side.  */
12274   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
12275       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
12276     return;
12277
12278   /* Flag all breakpoint locations with this address and
12279      the same program space as the location
12280      as "its condition has changed".  We need to
12281      update the conditions on the target's side.  */
12282   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
12283     {
12284       loc = *loc2p;
12285
12286       if (!is_breakpoint (loc->owner)
12287           || pspace_num != loc->pspace->num)
12288         continue;
12289
12290       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
12291          let everyone know that we already updated the set of locations
12292          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
12293          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
12294          that have already been marked.  */
12295       loc->condition_changed = condition_updated;
12296
12297       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
12298          it later on.  */
12299       if (loc->cond_bytecode)
12300         {
12301           free_agent_expr (loc->cond_bytecode);
12302           loc->cond_bytecode = NULL;
12303         }
12304     }
12305 }
12306
12307 /* If SHOULD_INSERT is false, do not insert any breakpoint locations
12308    into the inferior, only remove already-inserted locations that no
12309    longer should be inserted.  Functions that delete a breakpoint or
12310    breakpoints should pass false, so that deleting a breakpoint
12311    doesn't have the side effect of inserting the locations of other
12312    breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
12313    returns true on them.
12314
12315    This behaviour is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
12316    after an exec, while the target still has execution, but breakpoint
12317    shadows of the previous executable image should *NOT* be restored
12318    to the new image; or before detaching, where the target still has
12319    execution and wants to delete breakpoints from GDB's lists, and all
12320    breakpoints had already been removed from the inferior.  */
12321
12322 static void
12323 update_global_location_list (int should_insert)
12324 {
12325   struct breakpoint *b;
12326   struct bp_location **locp, *loc;
12327   struct cleanup *cleanups;
12328   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
12329   CORE_ADDR last_addr = 0;
12330   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
12331   int last_pspace_num = -1;
12332
12333   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
12334      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
12335      Breakpoints and watchpoints of different types are never
12336      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
12337      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
12338      once.  */
12339   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
12340   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
12341   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
12342   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
12343
12344   /* Saved former bp_location array which we compare against the newly
12345      built bp_location from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
12346   struct bp_location **old_location, **old_locp;
12347   unsigned old_location_count;
12348
12349   old_location = bp_location;
12350   old_location_count = bp_location_count;
12351   bp_location = NULL;
12352   bp_location_count = 0;
12353   cleanups = make_cleanup (xfree, old_location);
12354
12355   ALL_BREAKPOINTS (b)
12356     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12357       bp_location_count++;
12358
12359   bp_location = xmalloc (sizeof (*bp_location) * bp_location_count);
12360   locp = bp_location;
12361   ALL_BREAKPOINTS (b)
12362     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
12363       *locp++ = loc;
12364   qsort (bp_location, bp_location_count, sizeof (*bp_location),
12365          bp_location_compare);
12366
12367   bp_location_target_extensions_update ();
12368
12369   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
12370      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
12371      necessary that those locations should be removed from inferior --
12372      if there's another location at the same address (previously
12373      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
12374      location.
12375      
12376      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
12377      and former bp_location array state respectively.  */
12378
12379   locp = bp_location;
12380   for (old_locp = old_location; old_locp < old_location + old_location_count;
12381        old_locp++)
12382     {
12383       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
12384       struct bp_location **loc2p;
12385
12386       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
12387          not, we have to free it.  */
12388       int found_object = 0;
12389       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
12390       int keep_in_target = 0;
12391       int removed = 0;
12392
12393       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
12394          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
12395       while (locp < bp_location + bp_location_count
12396              && (*locp)->address < old_loc->address)
12397         locp++;
12398
12399       for (loc2p = locp;
12400            (loc2p < bp_location + bp_location_count
12401             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12402            loc2p++)
12403         {
12404           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
12405              location that had its condition modified.  If so, we want to send
12406              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
12407              place there.  */
12408           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
12409               && (last_addr != old_loc->address
12410                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
12411             {
12412               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
12413               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
12414             }
12415
12416           if (*loc2p == old_loc)
12417             found_object = 1;
12418         }
12419
12420       /* We have already handled this address, update it so that we don't
12421          have to go through updates again.  */
12422       last_addr = old_loc->address;
12423
12424       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
12425       if (!found_object)
12426         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
12427
12428       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
12429          there's maybe a new location at the same address.  If so,
12430          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
12431          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
12432          at certain location is not inserted.  */
12433
12434       if (old_loc->inserted)
12435         {
12436           /* If the location is inserted now, we might have to remove
12437              it.  */
12438
12439           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
12440             {
12441               /* The location is still present in the location list,
12442                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
12443               keep_in_target = 1;
12444             }
12445           else
12446             {
12447               /* This location still exists, but it won't be kept in the
12448                  target since it may have been disabled.  We proceed to
12449                  remove its target-side condition.  */
12450
12451               /* The location is either no longer present, or got
12452                  disabled.  See if there's another location at the
12453                  same address, in which case we don't need to remove
12454                  this one from the target.  */
12455
12456               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
12457               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
12458                 {
12459                   for (loc2p = locp;
12460                        (loc2p < bp_location + bp_location_count
12461                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
12462                        loc2p++)
12463                     {
12464                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
12465
12466                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
12467                         {
12468                           /* Read watchpoint locations are switched to
12469                              access watchpoints, if the former are not
12470                              supported, but the latter are.  */
12471                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12472                             {
12473                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
12474                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
12475                             }
12476
12477                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
12478                              if it should be inserted in case it will be
12479                              unduplicated.  */
12480                           if (loc2 != old_loc
12481                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
12482                             {
12483                               swap_insertion (old_loc, loc2);
12484                               keep_in_target = 1;
12485                               break;
12486                             }
12487                         }
12488                     }
12489                 }
12490             }
12491
12492           if (!keep_in_target)
12493             {
12494               if (remove_breakpoint (old_loc, mark_uninserted))
12495                 {
12496                   /* This is just about all we can do.  We could keep
12497                      this location on the global list, and try to
12498                      remove it next time, but there's no particular
12499                      reason why we will succeed next time.
12500                      
12501                      Note that at this point, old_loc->owner is still
12502                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
12503                      only after calling us.  */
12504                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
12505                                      "breakpoint %d\n"), 
12506                                    old_loc->owner->number);
12507                 }
12508               removed = 1;
12509             }
12510         }
12511
12512       if (!found_object)
12513         {
12514           if (removed && non_stop
12515               && breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner)
12516               && !is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
12517             {
12518               /* This location was removed from the target.  In
12519                  non-stop mode, a race condition is possible where
12520                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
12521                  breakpoint are already queued and will arrive later.
12522                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
12523                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
12524                  breakpoint location for a bit, and will retire it
12525                  after we see some number of events.  The theory here
12526                  is that reporting of events should, "on the average",
12527                  be fair, so after a while we'll see events from all
12528                  threads that have anything of interest, and no longer
12529                  need to keep this breakpoint location around.  We
12530                  don't hold locations forever so to reduce chances of
12531                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
12532                  SIGTRAP.
12533
12534                  The heuristic failing can be disastrous on
12535                  decr_pc_after_break targets.
12536
12537                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
12538                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
12539                  because events_till_retirement has reached 0 too
12540                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
12541                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
12542                  the inferior, it will most likely immediately crash
12543                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
12544                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
12545                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
12546                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
12547                  on native x86-linux, and should be less rare on
12548                  targets that do not support new thread events, like
12549                  remote, due to the heuristic depending on
12550                  thread_count.
12551
12552                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12553                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12554                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12555                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12556
12557                  Since hardware watchpoint traps are always
12558                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12559                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12560                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12561                  traps we can no longer explain.  */
12562
12563               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12564               old_loc->owner = NULL;
12565
12566               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12567             }
12568           else
12569             {
12570               old_loc->owner = NULL;
12571               decref_bp_location (&old_loc);
12572             }
12573         }
12574     }
12575
12576   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12577      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12578      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12579      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12580      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12581      are sorted first for the same address.
12582
12583      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12584      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12585
12586   bp_loc_first = NULL;
12587   wp_loc_first = NULL;
12588   awp_loc_first = NULL;
12589   rwp_loc_first = NULL;
12590   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12591     {
12592       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12593          non-NULL.  */
12594       struct bp_location **loc_first_p;
12595       b = loc->owner;
12596
12597       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12598           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12599           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12600            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12601            `struct bp_location'.  */
12602           || is_tracepoint (b))
12603         {
12604           /* Clear the condition modification flag.  */
12605           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12606           continue;
12607         }
12608
12609       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
12610       if (b->enable_state == bp_permanent && ! loc->inserted)
12611         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12612                         _("allegedly permanent breakpoint is not "
12613                         "actually inserted"));
12614
12615       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12616         loc_first_p = &wp_loc_first;
12617       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12618         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12619       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12620         loc_first_p = &awp_loc_first;
12621       else
12622         loc_first_p = &bp_loc_first;
12623
12624       if (*loc_first_p == NULL
12625           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12626           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12627         {
12628           *loc_first_p = loc;
12629           loc->duplicate = 0;
12630
12631           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12632             {
12633               loc->needs_update = 1;
12634               /* Clear the condition modification flag.  */
12635               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12636             }
12637           continue;
12638         }
12639
12640
12641       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12642          is not duplicated, and is the inserted one.
12643          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12644       if (loc->inserted)
12645         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12646       loc->duplicate = 1;
12647
12648       /* Clear the condition modification flag.  */
12649       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12650
12651       if ((*loc_first_p)->owner->enable_state == bp_permanent && loc->inserted
12652           && b->enable_state != bp_permanent)
12653         internal_error (__FILE__, __LINE__,
12654                         _("another breakpoint was inserted on top of "
12655                         "a permanent breakpoint"));
12656     }
12657
12658   if (breakpoints_always_inserted_mode ()
12659       && (have_live_inferiors ()
12660           || (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))))
12661     {
12662       if (should_insert)
12663         insert_breakpoint_locations ();
12664       else
12665         {
12666           /* Though should_insert is false, we may need to update conditions
12667              on the target's side if it is evaluating such conditions.  We
12668              only update conditions for locations that are marked
12669              "needs_update".  */
12670           update_inserted_breakpoint_locations ();
12671         }
12672     }
12673
12674   if (should_insert)
12675     download_tracepoint_locations ();
12676
12677   do_cleanups (cleanups);
12678 }
12679
12680 void
12681 breakpoint_retire_moribund (void)
12682 {
12683   struct bp_location *loc;
12684   int ix;
12685
12686   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12687     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12688       {
12689         decref_bp_location (&loc);
12690         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12691         --ix;
12692       }
12693 }
12694
12695 static void
12696 update_global_location_list_nothrow (int inserting)
12697 {
12698   volatile struct gdb_exception e;
12699
12700   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12701     update_global_location_list (inserting);
12702 }
12703
12704 /* Clear BKP from a BPS.  */
12705
12706 static void
12707 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12708 {
12709   bpstat bs;
12710
12711   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12712     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12713       {
12714         bs->breakpoint_at = NULL;
12715         bs->old_val = NULL;
12716         /* bs->commands will be freed later.  */
12717       }
12718 }
12719
12720 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12721 static int
12722 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12723 {
12724   struct breakpoint *bpt = data;
12725
12726   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12727   return 0;
12728 }
12729
12730 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12731    callbacks.  */
12732
12733 static void
12734 say_where (struct breakpoint *b)
12735 {
12736   struct value_print_options opts;
12737
12738   get_user_print_options (&opts);
12739
12740   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12741      single string.  */
12742   if (b->loc == NULL)
12743     {
12744       printf_filtered (_(" (%s) pending."), b->addr_string);
12745     }
12746   else
12747     {
12748       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12749         {
12750           printf_filtered (" at ");
12751           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12752                           gdb_stdout);
12753         }
12754       if (b->loc->symtab != NULL)
12755         {
12756           /* If there is a single location, we can print the location
12757              more nicely.  */
12758           if (b->loc->next == NULL)
12759             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12760                              symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12761                              b->loc->line_number);
12762           else
12763             /* This is not ideal, but each location may have a
12764                different file name, and this at least reflects the
12765                real situation somewhat.  */
12766             printf_filtered (": %s.", b->addr_string);
12767         }
12768
12769       if (b->loc->next)
12770         {
12771           struct bp_location *loc = b->loc;
12772           int n = 0;
12773           for (; loc; loc = loc->next)
12774             ++n;
12775           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12776         }
12777     }
12778 }
12779
12780 /* Default bp_location_ops methods.  */
12781
12782 static void
12783 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12784 {
12785   xfree (self->cond);
12786   if (self->cond_bytecode)
12787     free_agent_expr (self->cond_bytecode);
12788   xfree (self->function_name);
12789 }
12790
12791 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12792 {
12793   bp_location_dtor
12794 };
12795
12796 /* Default breakpoint_ops methods all breakpoint_ops ultimately
12797    inherit from.  */
12798
12799 static void
12800 base_breakpoint_dtor (struct breakpoint *self)
12801 {
12802   decref_counted_command_line (&self->commands);
12803   xfree (self->cond_string);
12804   xfree (self->extra_string);
12805   xfree (self->addr_string);
12806   xfree (self->filter);
12807   xfree (self->addr_string_range_end);
12808 }
12809
12810 static struct bp_location *
12811 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12812 {
12813   struct bp_location *loc;
12814
12815   loc = XNEW (struct bp_location);
12816   init_bp_location (loc, &bp_location_ops, self);
12817   return loc;
12818 }
12819
12820 static void
12821 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12822 {
12823   /* Nothing to re-set. */
12824 }
12825
12826 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12827   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12828
12829 static int
12830 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12831 {
12832   internal_error_pure_virtual_called ();
12833 }
12834
12835 static int
12836 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl)
12837 {
12838   internal_error_pure_virtual_called ();
12839 }
12840
12841 static int
12842 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12843                                 struct address_space *aspace,
12844                                 CORE_ADDR bp_addr,
12845                                 const struct target_waitstatus *ws)
12846 {
12847   internal_error_pure_virtual_called ();
12848 }
12849
12850 static void
12851 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12852 {
12853   /* Always stop.   */
12854 }
12855
12856 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12857    errors.  */
12858
12859 static int
12860 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12861 {
12862   internal_error_pure_virtual_called ();
12863 }
12864
12865 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12866    errors.  */
12867
12868 static int
12869 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12870 {
12871   internal_error_pure_virtual_called ();
12872 }
12873
12874 static enum print_stop_action
12875 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12876 {
12877   internal_error_pure_virtual_called ();
12878 }
12879
12880 static void
12881 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12882                                   struct ui_out *uiout)
12883 {
12884   /* nothing */
12885 }
12886
12887 static void
12888 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12889 {
12890   internal_error_pure_virtual_called ();
12891 }
12892
12893 static void
12894 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12895 {
12896   internal_error_pure_virtual_called ();
12897 }
12898
12899 static void
12900 base_breakpoint_create_sals_from_address (char **arg,
12901                                           struct linespec_result *canonical,
12902                                           enum bptype type_wanted,
12903                                           char *addr_start,
12904                                           char **copy_arg)
12905 {
12906   internal_error_pure_virtual_called ();
12907 }
12908
12909 static void
12910 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12911                                         struct linespec_result *c,
12912                                         struct linespec_sals *lsal,
12913                                         char *cond_string,
12914                                         char *extra_string,
12915                                         enum bptype type_wanted,
12916                                         enum bpdisp disposition,
12917                                         int thread,
12918                                         int task, int ignore_count,
12919                                         const struct breakpoint_ops *o,
12920                                         int from_tty, int enabled,
12921                                         int internal, unsigned flags)
12922 {
12923   internal_error_pure_virtual_called ();
12924 }
12925
12926 static void
12927 base_breakpoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
12928                                  struct symtabs_and_lines *sals)
12929 {
12930   internal_error_pure_virtual_called ();
12931 }
12932
12933 /* The default 'explains_signal' method.  */
12934
12935 static enum bpstat_signal_value
12936 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b)
12937 {
12938   return BPSTAT_SIGNAL_HIDE;
12939 }
12940
12941 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12942 {
12943   base_breakpoint_dtor,
12944   base_breakpoint_allocate_location,
12945   base_breakpoint_re_set,
12946   base_breakpoint_insert_location,
12947   base_breakpoint_remove_location,
12948   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12949   base_breakpoint_check_status,
12950   base_breakpoint_resources_needed,
12951   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12952   base_breakpoint_print_it,
12953   NULL,
12954   base_breakpoint_print_one_detail,
12955   base_breakpoint_print_mention,
12956   base_breakpoint_print_recreate,
12957   base_breakpoint_create_sals_from_address,
12958   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12959   base_breakpoint_decode_linespec,
12960   base_breakpoint_explains_signal
12961 };
12962
12963 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12964
12965 static void
12966 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12967 {
12968   /* FIXME: is this still reachable?  */
12969   if (b->addr_string == NULL)
12970     {
12971       /* Anything without a string can't be re-set.  */
12972       delete_breakpoint (b);
12973       return;
12974     }
12975
12976   breakpoint_re_set_default (b);
12977 }
12978
12979 static int
12980 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12981 {
12982   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12983     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
12984                                         &bl->target_info);
12985   else
12986     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
12987                                      &bl->target_info);
12988 }
12989
12990 static int
12991 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl)
12992 {
12993   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12994     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12995   else
12996     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12997 }
12998
12999 static int
13000 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
13001                      struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
13002                      const struct target_waitstatus *ws)
13003 {
13004   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
13005       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
13006     return 0;
13007
13008   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
13009                                  aspace, bp_addr))
13010     return 0;
13011
13012   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
13013       && section_is_overlay (bl->section)
13014       && !section_is_mapped (bl->section))
13015     return 0;
13016
13017   return 1;
13018 }
13019
13020 static int
13021 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
13022 {
13023   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
13024
13025   return 1;
13026 }
13027
13028 static enum print_stop_action
13029 bkpt_print_it (bpstat bs)
13030 {
13031   struct breakpoint *b;
13032   const struct bp_location *bl;
13033   int bp_temp;
13034   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13035
13036   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
13037
13038   bl = bs->bp_location_at;
13039   b = bs->breakpoint_at;
13040
13041   bp_temp = b->disposition == disp_del;
13042   if (bl->address != bl->requested_address)
13043     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
13044                                    bl->address,
13045                                    b->number, 1);
13046   annotate_breakpoint (b->number);
13047   if (bp_temp)
13048     ui_out_text (uiout, "\nTemporary breakpoint ");
13049   else
13050     ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
13051   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13052     {
13053       ui_out_field_string (uiout, "reason",
13054                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
13055       ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisp_text (b->disposition));
13056     }
13057   ui_out_field_int (uiout, "bkptno", b->number);
13058   ui_out_text (uiout, ", ");
13059
13060   return PRINT_SRC_AND_LOC;
13061 }
13062
13063 static void
13064 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13065 {
13066   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
13067     return;
13068
13069   switch (b->type)
13070     {
13071     case bp_breakpoint:
13072     case bp_gnu_ifunc_resolver:
13073       if (b->disposition == disp_del)
13074         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
13075       else
13076         printf_filtered (_("Breakpoint"));
13077       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13078       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
13079         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
13080       break;
13081     case bp_hardware_breakpoint:
13082       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
13083       break;
13084     case bp_dprintf:
13085       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
13086       break;
13087     }
13088
13089   say_where (b);
13090 }
13091
13092 static void
13093 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
13094 {
13095   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
13096     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
13097   else if (tp->type == bp_breakpoint)
13098     fprintf_unfiltered (fp, "break");
13099   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
13100            && tp->disposition == disp_del)
13101     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
13102   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
13103     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
13104   else
13105     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13106                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
13107
13108   fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->addr_string);
13109   print_recreate_thread (tp, fp);
13110 }
13111
13112 static void
13113 bkpt_create_sals_from_address (char **arg,
13114                                struct linespec_result *canonical,
13115                                enum bptype type_wanted,
13116                                char *addr_start, char **copy_arg)
13117 {
13118   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13119                                     addr_start, copy_arg);
13120 }
13121
13122 static void
13123 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13124                              struct linespec_result *canonical,
13125                              struct linespec_sals *lsal,
13126                              char *cond_string,
13127                              char *extra_string,
13128                              enum bptype type_wanted,
13129                              enum bpdisp disposition,
13130                              int thread,
13131                              int task, int ignore_count,
13132                              const struct breakpoint_ops *ops,
13133                              int from_tty, int enabled,
13134                              int internal, unsigned flags)
13135 {
13136   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13137                                   cond_string, extra_string,
13138                                   type_wanted,
13139                                   disposition, thread, task,
13140                                   ignore_count, ops, from_tty,
13141                                   enabled, internal, flags);
13142 }
13143
13144 static void
13145 bkpt_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13146                       struct symtabs_and_lines *sals)
13147 {
13148   decode_linespec_default (b, s, sals);
13149 }
13150
13151 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
13152
13153 static void
13154 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13155 {
13156   switch (b->type)
13157     {
13158       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
13159          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
13160     case bp_overlay_event:
13161     case bp_longjmp_master:
13162     case bp_std_terminate_master:
13163     case bp_exception_master:
13164       delete_breakpoint (b);
13165       break;
13166
13167       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
13168          starts and we really don't want to touch it.  */
13169     case bp_shlib_event:
13170
13171       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
13172          it is set up, we do not want to touch it.  */
13173     case bp_thread_event:
13174       break;
13175     }
13176 }
13177
13178 static void
13179 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
13180 {
13181   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
13182     {
13183       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
13184          events.  This allows the user to get control and place
13185          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
13186          objects (among other things).  */
13187       bs->stop = stop_on_solib_events;
13188       bs->print = stop_on_solib_events;
13189     }
13190   else
13191     bs->stop = 0;
13192 }
13193
13194 static enum print_stop_action
13195 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
13196 {
13197   struct breakpoint *b;
13198
13199   b = bs->breakpoint_at;
13200
13201   switch (b->type)
13202     {
13203     case bp_shlib_event:
13204       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
13205          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
13206          to shlib event" message.) */
13207       print_solib_event (0);
13208       break;
13209
13210     case bp_thread_event:
13211       /* Not sure how we will get here.
13212          GDB should not stop for these breakpoints.  */
13213       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13214       break;
13215
13216     case bp_overlay_event:
13217       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
13218       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13219       break;
13220
13221     case bp_longjmp_master:
13222       /* These should never be enabled.  */
13223       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
13224       break;
13225
13226     case bp_std_terminate_master:
13227       /* These should never be enabled.  */
13228       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
13229                          "gdb should not stop!\n"));
13230       break;
13231
13232     case bp_exception_master:
13233       /* These should never be enabled.  */
13234       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
13235                          "gdb should not stop!\n"));
13236       break;
13237     }
13238
13239   return PRINT_NOTHING;
13240 }
13241
13242 static void
13243 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13244 {
13245   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13246 }
13247
13248 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
13249
13250 static void
13251 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
13252 {
13253   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
13254      over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
13255      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
13256      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
13257 }
13258
13259 static void
13260 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
13261 {
13262   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
13263 }
13264
13265 static enum print_stop_action
13266 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
13267 {
13268   struct ui_out *uiout = current_uiout;
13269
13270   if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13271     {
13272       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
13273
13274       switch (b->type)
13275         {
13276         case bp_finish:
13277           ui_out_field_string
13278             (uiout, "reason",
13279              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FUNCTION_FINISHED));
13280           break;
13281
13282         case bp_until:
13283           ui_out_field_string
13284             (uiout, "reason",
13285              async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED));
13286           break;
13287         }
13288     }
13289
13290   return PRINT_UNKNOWN;
13291 }
13292
13293 static void
13294 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
13295 {
13296   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
13297 }
13298
13299 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
13300
13301    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
13302    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
13303
13304 static void
13305 longjmp_bkpt_dtor (struct breakpoint *self)
13306 {
13307   struct thread_info *tp = find_thread_id (self->thread);
13308
13309   if (tp)
13310     tp->initiating_frame = null_frame_id;
13311
13312   momentary_breakpoint_ops.dtor (self);
13313 }
13314
13315 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
13316
13317 static int
13318 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
13319 {
13320   int v = bkpt_insert_location (bl);
13321
13322   if (v == 0)
13323     {
13324       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
13325          if needed.  */
13326       bl->probe->pops->set_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13327     }
13328
13329   return v;
13330 }
13331
13332 static int
13333 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl)
13334 {
13335   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
13336   bl->probe->pops->clear_semaphore (bl->probe, bl->gdbarch);
13337
13338   return bkpt_remove_location (bl);
13339 }
13340
13341 static void
13342 bkpt_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13343                                      struct linespec_result *canonical,
13344                                      enum bptype type_wanted,
13345                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13346 {
13347   struct linespec_sals lsal;
13348
13349   lsal.sals = parse_probes (arg, canonical);
13350
13351   *copy_arg = xstrdup (canonical->addr_string);
13352   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13353
13354   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13355 }
13356
13357 static void
13358 bkpt_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13359                             struct symtabs_and_lines *sals)
13360 {
13361   *sals = parse_probes (s, NULL);
13362   if (!sals->sals)
13363     error (_("probe not found"));
13364 }
13365
13366 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
13367
13368 static void
13369 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
13370 {
13371   breakpoint_re_set_default (b);
13372 }
13373
13374 static int
13375 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
13376                            struct address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
13377                            const struct target_waitstatus *ws)
13378 {
13379   /* By definition, the inferior does not report stops at
13380      tracepoints.  */
13381   return 0;
13382 }
13383
13384 static void
13385 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
13386                              struct ui_out *uiout)
13387 {
13388   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13389   if (tp->static_trace_marker_id)
13390     {
13391       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
13392
13393       ui_out_text (uiout, "\tmarker id is ");
13394       ui_out_field_string (uiout, "static-tracepoint-marker-string-id",
13395                            tp->static_trace_marker_id);
13396       ui_out_text (uiout, "\n");
13397     }
13398 }
13399
13400 static void
13401 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
13402 {
13403   if (ui_out_is_mi_like_p (current_uiout))
13404     return;
13405
13406   switch (b->type)
13407     {
13408     case bp_tracepoint:
13409       printf_filtered (_("Tracepoint"));
13410       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13411       break;
13412     case bp_fast_tracepoint:
13413       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
13414       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13415       break;
13416     case bp_static_tracepoint:
13417       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
13418       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
13419       break;
13420     default:
13421       internal_error (__FILE__, __LINE__,
13422                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
13423     }
13424
13425   say_where (b);
13426 }
13427
13428 static void
13429 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
13430 {
13431   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
13432
13433   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
13434     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
13435   if (self->type == bp_static_tracepoint)
13436     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
13437   else if (self->type == bp_tracepoint)
13438     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
13439   else
13440     internal_error (__FILE__, __LINE__,
13441                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
13442
13443   fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->addr_string);
13444   print_recreate_thread (self, fp);
13445
13446   if (tp->pass_count)
13447     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
13448 }
13449
13450 static void
13451 tracepoint_create_sals_from_address (char **arg,
13452                                      struct linespec_result *canonical,
13453                                      enum bptype type_wanted,
13454                                      char *addr_start, char **copy_arg)
13455 {
13456   create_sals_from_address_default (arg, canonical, type_wanted,
13457                                     addr_start, copy_arg);
13458 }
13459
13460 static void
13461 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13462                                    struct linespec_result *canonical,
13463                                    struct linespec_sals *lsal,
13464                                    char *cond_string,
13465                                    char *extra_string,
13466                                    enum bptype type_wanted,
13467                                    enum bpdisp disposition,
13468                                    int thread,
13469                                    int task, int ignore_count,
13470                                    const struct breakpoint_ops *ops,
13471                                    int from_tty, int enabled,
13472                                    int internal, unsigned flags)
13473 {
13474   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical, lsal,
13475                                   cond_string, extra_string,
13476                                   type_wanted,
13477                                   disposition, thread, task,
13478                                   ignore_count, ops, from_tty,
13479                                   enabled, internal, flags);
13480 }
13481
13482 static void
13483 tracepoint_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13484                             struct symtabs_and_lines *sals)
13485 {
13486   decode_linespec_default (b, s, sals);
13487 }
13488
13489 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
13490
13491 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
13492    static probe.  */
13493
13494 static void
13495 tracepoint_probe_create_sals_from_address (char **arg,
13496                                            struct linespec_result *canonical,
13497                                            enum bptype type_wanted,
13498                                            char *addr_start, char **copy_arg)
13499 {
13500   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13501   bkpt_probe_create_sals_from_address (arg, canonical, type_wanted,
13502                                        addr_start, copy_arg);
13503 }
13504
13505 static void
13506 tracepoint_probe_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13507                                   struct symtabs_and_lines *sals)
13508 {
13509   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
13510   bkpt_probe_decode_linespec (b, s, sals);
13511 }
13512
13513 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
13514
13515 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
13516
13517 static void
13518 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
13519 {
13520   breakpoint_re_set_default (b);
13521
13522   /* This breakpoint could have been pending, and be resolved now, and
13523      if so, we should now have the extra string.  If we don't, the
13524      dprintf was malformed when created, but we couldn't tell because
13525      we can't extract the extra string until the location is
13526      resolved.  */
13527   if (b->loc != NULL && b->extra_string == NULL)
13528     error (_("Format string required"));
13529
13530   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
13531      2 - create a dprintf, which resolves fine.
13532      3 - disconnect from target 1
13533      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
13534
13535      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
13536      be updated, because target 1 and 2 may well return different
13537      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
13538      Given absence of finer grained resetting, we get to do
13539      it all the time.  */
13540   if (b->extra_string != NULL)
13541     update_dprintf_command_list (b);
13542 }
13543
13544 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13545    markers (`-m').  */
13546
13547 static void
13548 strace_marker_create_sals_from_address (char **arg,
13549                                         struct linespec_result *canonical,
13550                                         enum bptype type_wanted,
13551                                         char *addr_start, char **copy_arg)
13552 {
13553   struct linespec_sals lsal;
13554
13555   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (arg);
13556
13557   *copy_arg = savestring (addr_start, *arg - addr_start);
13558
13559   canonical->addr_string = xstrdup (*copy_arg);
13560   lsal.canonical = xstrdup (*copy_arg);
13561   VEC_safe_push (linespec_sals, canonical->sals, &lsal);
13562 }
13563
13564 static void
13565 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13566                                       struct linespec_result *canonical,
13567                                       struct linespec_sals *lsal,
13568                                       char *cond_string,
13569                                       char *extra_string,
13570                                       enum bptype type_wanted,
13571                                       enum bpdisp disposition,
13572                                       int thread,
13573                                       int task, int ignore_count,
13574                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13575                                       int from_tty, int enabled,
13576                                       int internal, unsigned flags)
13577 {
13578   int i;
13579
13580   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13581      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13582      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13583      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13584      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13585      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13586
13587   for (i = 0; i < lsal->sals.nelts; ++i)
13588     {
13589       struct symtabs_and_lines expanded;
13590       struct tracepoint *tp;
13591       struct cleanup *old_chain;
13592       char *addr_string;
13593
13594       expanded.nelts = 1;
13595       expanded.sals = &lsal->sals.sals[i];
13596
13597       addr_string = xstrdup (canonical->addr_string);
13598       old_chain = make_cleanup (xfree, addr_string);
13599
13600       tp = XCNEW (struct tracepoint);
13601       init_breakpoint_sal (&tp->base, gdbarch, expanded,
13602                            addr_string, NULL,
13603                            cond_string, extra_string,
13604                            type_wanted, disposition,
13605                            thread, task, ignore_count, ops,
13606                            from_tty, enabled, internal, flags,
13607                            canonical->special_display);
13608       /* Given that its possible to have multiple markers with
13609          the same string id, if the user is creating a static
13610          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13611          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13612          try to match up which of the newly found markers
13613          corresponds to this one  */
13614       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13615
13616       install_breakpoint (internal, &tp->base, 0);
13617
13618       discard_cleanups (old_chain);
13619     }
13620 }
13621
13622 static void
13623 strace_marker_decode_linespec (struct breakpoint *b, char **s,
13624                                struct symtabs_and_lines *sals)
13625 {
13626   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13627
13628   *sals = decode_static_tracepoint_spec (s);
13629   if (sals->nelts > tp->static_trace_marker_id_idx)
13630     {
13631       sals->sals[0] = sals->sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13632       sals->nelts = 1;
13633     }
13634   else
13635     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id);
13636 }
13637
13638 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13639
13640 static int
13641 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13642 {
13643   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13644 }
13645
13646 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13647    structures.  */
13648
13649 void
13650 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13651 {
13652   struct breakpoint *b;
13653
13654   gdb_assert (bpt != NULL);
13655
13656   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13657      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13658      especial culprits.
13659
13660      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13661      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13662      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13663      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13664      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13665      deleted.
13666
13667      A real solution to this problem might involve reference counts in
13668      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13669      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13670      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13671      was chosen.  */
13672   if (bpt->type == bp_none)
13673     return;
13674
13675   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13676      of breakpoints gets resolved.  */
13677   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13678     {
13679       struct breakpoint *related;
13680       struct watchpoint *w;
13681
13682       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13683         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13684       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13685         w = (struct watchpoint *) bpt;
13686       else
13687         w = NULL;
13688       if (w != NULL)
13689         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13690
13691       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13692       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13693            related = related->related_breakpoint);
13694       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13695       bpt->related_breakpoint = bpt;
13696     }
13697
13698   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13699      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13700      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13701      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13702   if (bpt->number)
13703     observer_notify_breakpoint_deleted (bpt);
13704
13705   if (breakpoint_chain == bpt)
13706     breakpoint_chain = bpt->next;
13707
13708   ALL_BREAKPOINTS (b)
13709     if (b->next == bpt)
13710     {
13711       b->next = bpt->next;
13712       break;
13713     }
13714
13715   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13716      been freed.  */
13717   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13718      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13719      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13720      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13721      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13722      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13723      commands won't work.  */
13724
13725   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13726
13727   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13728      global location list.  This will remove locations that used to
13729      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13730      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13731      might be better design to have location completely
13732      self-contained, but it's not the case now.  */
13733   update_global_location_list (0);
13734
13735   bpt->ops->dtor (bpt);
13736   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13737      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13738   bpt->type = bp_none;
13739   xfree (bpt);
13740 }
13741
13742 static void
13743 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
13744 {
13745   delete_breakpoint (b);
13746 }
13747
13748 struct cleanup *
13749 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
13750 {
13751   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
13752 }
13753
13754 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13755    for each of B and its related breakpoints.  */
13756
13757 static void
13758 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13759                                   void (*function) (struct breakpoint *,
13760                                                     void *),
13761                                   void *data)
13762 {
13763   struct breakpoint *related;
13764
13765   related = b;
13766   do
13767     {
13768       struct breakpoint *next;
13769
13770       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13771       next = related->related_breakpoint;
13772
13773       if (next == related)
13774         {
13775           /* RELATED is the last ring entry.  */
13776           function (related, data);
13777
13778           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13779              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13780              out.  */
13781           break;
13782         }
13783       else
13784         function (related, data);
13785
13786       related = next;
13787     }
13788   while (related != b);
13789 }
13790
13791 static void
13792 do_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13793 {
13794   delete_breakpoint (b);
13795 }
13796
13797 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
13798    delete_breakpoint.  */
13799
13800 static void
13801 do_map_delete_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
13802 {
13803   iterate_over_related_breakpoints (b, do_delete_breakpoint, NULL);
13804 }
13805
13806 void
13807 delete_command (char *arg, int from_tty)
13808 {
13809   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13810
13811   dont_repeat ();
13812
13813   if (arg == 0)
13814     {
13815       int breaks_to_delete = 0;
13816
13817       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13818          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13819          explicit breakpoint number argument.  */
13820       ALL_BREAKPOINTS (b)
13821         if (user_breakpoint_p (b))
13822           {
13823             breaks_to_delete = 1;
13824             break;
13825           }
13826
13827       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13828       if (!from_tty
13829           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13830         {
13831           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13832             if (user_breakpoint_p (b))
13833               delete_breakpoint (b);
13834         }
13835     }
13836   else
13837     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
13838 }
13839
13840 static int
13841 all_locations_are_pending (struct bp_location *loc)
13842 {
13843   for (; loc; loc = loc->next)
13844     if (!loc->shlib_disabled
13845         && !loc->pspace->executing_startup)
13846       return 0;
13847   return 1;
13848 }
13849
13850 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13851    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13852    Null names are ignored.  */
13853
13854 static int
13855 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13856 {
13857   struct bp_location *l;
13858   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string,
13859                                    (int (*) (const void *, 
13860                                              const void *)) streq,
13861                                    NULL, xcalloc, xfree);
13862
13863   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13864     {
13865       const char **slot;
13866       const char *name = l->function_name;
13867
13868       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13869       if (name == NULL)
13870         continue;
13871
13872       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13873                                              INSERT);
13874       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13875          returns NULL.  */
13876       if (*slot != NULL)
13877         {
13878           htab_delete (htab);
13879           return 1;
13880         }
13881       *slot = name;
13882     }
13883
13884   htab_delete (htab);
13885   return 0;
13886 }
13887
13888 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13889    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13890    the same address or line numbers they used to be at last we
13891    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13892    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13893    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13894    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13895    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13896    The heuristic is:
13897
13898    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13899    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13900    If the name / string id of the marker found is different from the
13901    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13902    in the sources, and output a warning.
13903
13904    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13905    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13906    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13907    marker found is different from the previous known name, assume that
13908    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13909    warning.
13910
13911    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13912    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13913    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13914    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13915    the target for info about the marker with the string id as we knew
13916    it.  If found, update line number and address in the matching
13917    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13918    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13919    precisely because it confuses tools).  */
13920
13921 static struct symtab_and_line
13922 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13923 {
13924   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13925   struct static_tracepoint_marker marker;
13926   CORE_ADDR pc;
13927
13928   pc = sal.pc;
13929   if (sal.line)
13930     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13931
13932   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13933     {
13934       if (strcmp (tp->static_trace_marker_id, marker.str_id) != 0)
13935         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13936                  b->number,
13937                  tp->static_trace_marker_id, marker.str_id);
13938
13939       xfree (tp->static_trace_marker_id);
13940       tp->static_trace_marker_id = xstrdup (marker.str_id);
13941       release_static_tracepoint_marker (&marker);
13942
13943       return sal;
13944     }
13945
13946   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13947      by string ID.  */
13948   if (!sal.explicit_pc
13949       && sal.line != 0
13950       && sal.symtab != NULL
13951       && tp->static_trace_marker_id != NULL)
13952     {
13953       VEC(static_tracepoint_marker_p) *markers;
13954
13955       markers
13956         = target_static_tracepoint_markers_by_strid (tp->static_trace_marker_id);
13957
13958       if (!VEC_empty(static_tracepoint_marker_p, markers))
13959         {
13960           struct symtab_and_line sal2;
13961           struct symbol *sym;
13962           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13963           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13964
13965           tpmarker = VEC_index (static_tracepoint_marker_p, markers, 0);
13966
13967           xfree (tp->static_trace_marker_id);
13968           tp->static_trace_marker_id = xstrdup (tpmarker->str_id);
13969
13970           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13971                      "found at previous line number"),
13972                    b->number, tp->static_trace_marker_id);
13973
13974           init_sal (&sal2);
13975
13976           sal2.pc = tpmarker->address;
13977
13978           sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13979           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13980           ui_out_text (uiout, "Now in ");
13981           if (sym)
13982             {
13983               ui_out_field_string (uiout, "func",
13984                                    SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13985               ui_out_text (uiout, " at ");
13986             }
13987           ui_out_field_string (uiout, "file",
13988                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13989           ui_out_text (uiout, ":");
13990
13991           if (ui_out_is_mi_like_p (uiout))
13992             {
13993               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13994
13995               ui_out_field_string (uiout, "fullname", fullname);
13996             }
13997
13998           ui_out_field_int (uiout, "line", sal2.line);
13999           ui_out_text (uiout, "\n");
14000
14001           b->loc->line_number = sal2.line;
14002           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
14003
14004           xfree (b->addr_string);
14005           b->addr_string = xstrprintf ("%s:%d",
14006                                    symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab),
14007                                        b->loc->line_number);
14008
14009           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
14010              so.  */
14011
14012           release_static_tracepoint_marker (tpmarker);
14013         }
14014     }
14015   return sal;
14016 }
14017
14018 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
14019    we don't need to report breakpoint as changed.  */
14020
14021 static int
14022 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
14023 {
14024   while (a && b)
14025     {
14026       if (a->address != b->address)
14027         return 0;
14028
14029       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
14030         return 0;
14031
14032       if (a->enabled != b->enabled)
14033         return 0;
14034
14035       a = a->next;
14036       b = b->next;
14037     }
14038
14039   if ((a == NULL) != (b == NULL))
14040     return 0;
14041
14042   return 1;
14043 }
14044
14045 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software breakpoint)
14046    based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not zero, then B is
14047    a ranged breakpoint.  */
14048
14049 void
14050 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
14051                              struct symtabs_and_lines sals,
14052                              struct symtabs_and_lines sals_end)
14053 {
14054   int i;
14055   struct bp_location *existing_locations = b->loc;
14056
14057   if (sals_end.nelts != 0 && (sals.nelts != 1 || sals_end.nelts != 1))
14058     {
14059       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
14060          location.  */
14061       b->enable_state = bp_disabled;
14062       update_global_location_list (1);
14063       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
14064                            "multiple locations found\n"),
14065                          b->number);
14066       return;
14067     }
14068
14069   /* If there's no new locations, and all existing locations are
14070      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
14071      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
14072      We'd like to retain the location, so that when the library is
14073      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
14074      individual locations.  */
14075   if (all_locations_are_pending (existing_locations) && sals.nelts == 0)
14076     return;
14077
14078   b->loc = NULL;
14079
14080   for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
14081     {
14082       struct bp_location *new_loc;
14083
14084       switch_to_program_space_and_thread (sals.sals[i].pspace);
14085
14086       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &(sals.sals[i]));
14087
14088       /* Reparse conditions, they might contain references to the
14089          old symtab.  */
14090       if (b->cond_string != NULL)
14091         {
14092           const char *s;
14093           volatile struct gdb_exception e;
14094
14095           s = b->cond_string;
14096           TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
14097             {
14098               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sals.sals[i].pc,
14099                                            block_for_pc (sals.sals[i].pc), 
14100                                            0);
14101             }
14102           if (e.reason < 0)
14103             {
14104               warning (_("failed to reevaluate condition "
14105                          "for breakpoint %d: %s"), 
14106                        b->number, e.message);
14107               new_loc->enabled = 0;
14108             }
14109         }
14110
14111       if (sals_end.nelts)
14112         {
14113           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end.sals[0]);
14114
14115           new_loc->length = end - sals.sals[0].pc + 1;
14116         }
14117     }
14118
14119   /* Update locations of permanent breakpoints.  */
14120   if (b->enable_state == bp_permanent)
14121     make_breakpoint_permanent (b);
14122
14123   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
14124      breakpoints.  */
14125   {
14126     struct bp_location *e = existing_locations;
14127     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
14128        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
14129        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
14130        may have moved, but in practice it gives the correct answer
14131        often enough until a better solution is found.  */
14132     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
14133
14134     for (; e; e = e->next)
14135       {
14136         if (!e->enabled && e->function_name)
14137           {
14138             struct bp_location *l = b->loc;
14139             if (have_ambiguous_names)
14140               {
14141                 for (; l; l = l->next)
14142                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
14143                     {
14144                       l->enabled = 0;
14145                       break;
14146                     }
14147               }
14148             else
14149               {
14150                 for (; l; l = l->next)
14151                   if (l->function_name
14152                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
14153                     {
14154                       l->enabled = 0;
14155                       break;
14156                     }
14157               }
14158           }
14159       }
14160   }
14161
14162   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
14163     observer_notify_breakpoint_modified (b);
14164
14165   update_global_location_list (1);
14166 }
14167
14168 /* Find the SaL locations corresponding to the given ADDR_STRING.
14169    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
14170
14171 static struct symtabs_and_lines
14172 addr_string_to_sals (struct breakpoint *b, char *addr_string, int *found)
14173 {
14174   char *s;
14175   struct symtabs_and_lines sals = {0};
14176   volatile struct gdb_exception e;
14177
14178   gdb_assert (b->ops != NULL);
14179   s = addr_string;
14180
14181   TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
14182     {
14183       b->ops->decode_linespec (b, &s, &sals);
14184     }
14185   if (e.reason < 0)
14186     {
14187       int not_found_and_ok = 0;
14188       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
14189          fail until the right shared library is loaded.  User has
14190          already told to create pending breakpoints and don't need
14191          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
14192          state, then user already saw the message about that
14193          breakpoint being disabled, and don't want to see more
14194          errors.  */
14195       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
14196           && (b->condition_not_parsed 
14197               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
14198               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
14199               || b->enable_state == bp_disabled))
14200         not_found_and_ok = 1;
14201
14202       if (!not_found_and_ok)
14203         {
14204           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
14205              10 times.  One solution, implemented here, is disable
14206              the breakpoint on error.  Another solution would be to
14207              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
14208              happens only when a binary has changed, I don't know
14209              which approach is better.  */
14210           b->enable_state = bp_disabled;
14211           throw_exception (e);
14212         }
14213     }
14214
14215   if (e.reason == 0 || e.error != NOT_FOUND_ERROR)
14216     {
14217       int i;
14218
14219       for (i = 0; i < sals.nelts; ++i)
14220         resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
14221       if (b->condition_not_parsed && s && s[0])
14222         {
14223           char *cond_string, *extra_string;
14224           int thread, task;
14225
14226           find_condition_and_thread (s, sals.sals[0].pc,
14227                                      &cond_string, &thread, &task,
14228                                      &extra_string);
14229           if (cond_string)
14230             b->cond_string = cond_string;
14231           b->thread = thread;
14232           b->task = task;
14233           if (extra_string)
14234             b->extra_string = extra_string;
14235           b->condition_not_parsed = 0;
14236         }
14237
14238       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
14239         sals.sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals.sals[0]);
14240
14241       *found = 1;
14242     }
14243   else
14244     *found = 0;
14245
14246   return sals;
14247 }
14248
14249 /* The default re_set method, for typical hardware or software
14250    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
14251    locations.  */
14252
14253 static void
14254 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
14255 {
14256   int found;
14257   struct symtabs_and_lines sals, sals_end;
14258   struct symtabs_and_lines expanded = {0};
14259   struct symtabs_and_lines expanded_end = {0};
14260
14261   sals = addr_string_to_sals (b, b->addr_string, &found);
14262   if (found)
14263     {
14264       make_cleanup (xfree, sals.sals);
14265       expanded = sals;
14266     }
14267
14268   if (b->addr_string_range_end)
14269     {
14270       sals_end = addr_string_to_sals (b, b->addr_string_range_end, &found);
14271       if (found)
14272         {
14273           make_cleanup (xfree, sals_end.sals);
14274           expanded_end = sals_end;
14275         }
14276     }
14277
14278   update_breakpoint_locations (b, expanded, expanded_end);
14279 }
14280
14281 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
14282    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
14283
14284 static void
14285 create_sals_from_address_default (char **arg,
14286                                   struct linespec_result *canonical,
14287                                   enum bptype type_wanted,
14288                                   char *addr_start, char **copy_arg)
14289 {
14290   parse_breakpoint_sals (arg, canonical);
14291 }
14292
14293 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
14294    function for the `create_breakpoints_sal' method of
14295    breakpoint_ops.  */
14296
14297 static void
14298 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
14299                                 struct linespec_result *canonical,
14300                                 struct linespec_sals *lsal,
14301                                 char *cond_string,
14302                                 char *extra_string,
14303                                 enum bptype type_wanted,
14304                                 enum bpdisp disposition,
14305                                 int thread,
14306                                 int task, int ignore_count,
14307                                 const struct breakpoint_ops *ops,
14308                                 int from_tty, int enabled,
14309                                 int internal, unsigned flags)
14310 {
14311   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical, cond_string,
14312                           extra_string,
14313                           type_wanted, disposition,
14314                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
14315                           enabled, internal, flags);
14316 }
14317
14318 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
14319    default function for the `decode_linespec' method of breakpoint_ops.  */
14320
14321 static void
14322 decode_linespec_default (struct breakpoint *b, char **s,
14323                          struct symtabs_and_lines *sals)
14324 {
14325   struct linespec_result canonical;
14326
14327   init_linespec_result (&canonical);
14328   decode_line_full (s, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
14329                     (struct symtab *) NULL, 0,
14330                     &canonical, multiple_symbols_all,
14331                     b->filter);
14332
14333   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
14334   gdb_assert (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) < 2);
14335
14336   if (VEC_length (linespec_sals, canonical.sals) > 0)
14337     {
14338       struct linespec_sals *lsal;
14339
14340       lsal = VEC_index (linespec_sals, canonical.sals, 0);
14341       *sals = lsal->sals;
14342       /* Arrange it so the destructor does not free the
14343          contents.  */
14344       lsal->sals.sals = NULL;
14345     }
14346
14347   destroy_linespec_result (&canonical);
14348 }
14349
14350 /* Prepare the global context for a re-set of breakpoint B.  */
14351
14352 static struct cleanup *
14353 prepare_re_set_context (struct breakpoint *b)
14354 {
14355   struct cleanup *cleanups;
14356
14357   input_radix = b->input_radix;
14358   cleanups = save_current_space_and_thread ();
14359   if (b->pspace != NULL)
14360     switch_to_program_space_and_thread (b->pspace);
14361   set_language (b->language);
14362
14363   return cleanups;
14364 }
14365
14366 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
14367    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
14368    Unused in this case.  */
14369
14370 static int
14371 breakpoint_re_set_one (void *bint)
14372 {
14373   /* Get past catch_errs.  */
14374   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
14375   struct cleanup *cleanups;
14376
14377   cleanups = prepare_re_set_context (b);
14378   b->ops->re_set (b);
14379   do_cleanups (cleanups);
14380   return 0;
14381 }
14382
14383 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
14384 void
14385 breakpoint_re_set (void)
14386 {
14387   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14388   enum language save_language;
14389   int save_input_radix;
14390   struct cleanup *old_chain;
14391
14392   save_language = current_language->la_language;
14393   save_input_radix = input_radix;
14394   old_chain = save_current_program_space ();
14395
14396   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14397   {
14398     /* Format possible error msg.  */
14399     char *message = xstrprintf ("Error in re-setting breakpoint %d: ",
14400                                 b->number);
14401     struct cleanup *cleanups = make_cleanup (xfree, message);
14402     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
14403     do_cleanups (cleanups);
14404   }
14405   set_language (save_language);
14406   input_radix = save_input_radix;
14407
14408   jit_breakpoint_re_set ();
14409
14410   do_cleanups (old_chain);
14411
14412   create_overlay_event_breakpoint ();
14413   create_longjmp_master_breakpoint ();
14414   create_std_terminate_master_breakpoint ();
14415   create_exception_master_breakpoint ();
14416 }
14417 \f
14418 /* Reset the thread number of this breakpoint:
14419
14420    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
14421    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
14422 void
14423 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
14424 {
14425   if (b->thread != -1)
14426     {
14427       if (in_thread_list (inferior_ptid))
14428         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
14429
14430       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
14431          selected as current, and unless this was a vfork will have a
14432          different program space from the original thread.  Reset that
14433          as well.  */
14434       b->loc->pspace = current_program_space;
14435     }
14436 }
14437
14438 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14439    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14440    which ends with a period (no newline).  */
14441
14442 void
14443 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
14444 {
14445   struct breakpoint *b;
14446
14447   if (count < 0)
14448     count = 0;
14449
14450   ALL_BREAKPOINTS (b)
14451     if (b->number == bptnum)
14452     {
14453       if (is_tracepoint (b))
14454         {
14455           if (from_tty && count != 0)
14456             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
14457                              bptnum);
14458           return;
14459         }
14460       
14461       b->ignore_count = count;
14462       if (from_tty)
14463         {
14464           if (count == 0)
14465             printf_filtered (_("Will stop next time "
14466                                "breakpoint %d is reached."),
14467                              bptnum);
14468           else if (count == 1)
14469             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
14470                              bptnum);
14471           else
14472             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
14473                                "crossings of breakpoint %d."),
14474                              count, bptnum);
14475         }
14476       observer_notify_breakpoint_modified (b);
14477       return;
14478     }
14479
14480   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
14481 }
14482
14483 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
14484
14485 static void
14486 ignore_command (char *args, int from_tty)
14487 {
14488   char *p = args;
14489   int num;
14490
14491   if (p == 0)
14492     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
14493
14494   num = get_number (&p);
14495   if (num == 0)
14496     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
14497   if (*p == 0)
14498     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
14499
14500   set_ignore_count (num,
14501                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14502                     from_tty);
14503   if (from_tty)
14504     printf_filtered ("\n");
14505 }
14506 \f
14507 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
14508    whose numbers are given in ARGS.  */
14509
14510 static void
14511 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *,
14512                                                       void *),
14513                         void *data)
14514 {
14515   int num;
14516   struct breakpoint *b, *tmp;
14517   int match;
14518   struct get_number_or_range_state state;
14519
14520   if (args == 0)
14521     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14522
14523   init_number_or_range (&state, args);
14524
14525   while (!state.finished)
14526     {
14527       char *p = state.string;
14528
14529       match = 0;
14530
14531       num = get_number_or_range (&state);
14532       if (num == 0)
14533         {
14534           warning (_("bad breakpoint number at or near '%s'"), p);
14535         }
14536       else
14537         {
14538           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14539             if (b->number == num)
14540               {
14541                 match = 1;
14542                 function (b, data);
14543                 break;
14544               }
14545           if (match == 0)
14546             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), num);
14547         }
14548     }
14549 }
14550
14551 static struct bp_location *
14552 find_location_by_number (char *number)
14553 {
14554   char *dot = strchr (number, '.');
14555   char *p1;
14556   int bp_num;
14557   int loc_num;
14558   struct breakpoint *b;
14559   struct bp_location *loc;  
14560
14561   *dot = '\0';
14562
14563   p1 = number;
14564   bp_num = get_number (&p1);
14565   if (bp_num == 0)
14566     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14567
14568   ALL_BREAKPOINTS (b)
14569     if (b->number == bp_num)
14570       {
14571         break;
14572       }
14573
14574   if (!b || b->number != bp_num)
14575     error (_("Bad breakpoint number '%s'"), number);
14576   
14577   p1 = dot+1;
14578   loc_num = get_number (&p1);
14579   if (loc_num == 0)
14580     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), number);
14581
14582   --loc_num;
14583   loc = b->loc;
14584   for (;loc_num && loc; --loc_num, loc = loc->next)
14585     ;
14586   if (!loc)
14587     error (_("Bad breakpoint location number '%s'"), dot+1);
14588     
14589   return loc;  
14590 }
14591
14592
14593 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14594    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14595    which ends with a period (no newline).  */
14596
14597 void
14598 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14599 {
14600   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14601      hit them when we leave scope so we can delete both the
14602      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14603   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14604     return;
14605
14606   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
14607   if (bpt->enable_state == bp_permanent)
14608     return;
14609
14610   bpt->enable_state = bp_disabled;
14611
14612   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14613   mark_breakpoint_modified (bpt);
14614
14615   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14616       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14617     {
14618       struct bp_location *location;
14619      
14620       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14621         target_disable_tracepoint (location);
14622     }
14623
14624   update_global_location_list (0);
14625
14626   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14627 }
14628
14629 /* A callback for iterate_over_related_breakpoints.  */
14630
14631 static void
14632 do_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14633 {
14634   disable_breakpoint (b);
14635 }
14636
14637 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14638    disable_breakpoint.  */
14639
14640 static void
14641 do_map_disable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14642 {
14643   iterate_over_related_breakpoints (b, do_disable_breakpoint, NULL);
14644 }
14645
14646 static void
14647 disable_command (char *args, int from_tty)
14648 {
14649   if (args == 0)
14650     {
14651       struct breakpoint *bpt;
14652
14653       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14654         if (user_breakpoint_p (bpt))
14655           disable_breakpoint (bpt);
14656     }
14657   else if (strchr (args, '.'))
14658     {
14659       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14660       if (loc)
14661         {
14662           if (loc->enabled)
14663             {
14664               loc->enabled = 0;
14665               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14666             }
14667           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14668               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14669               && is_tracepoint (loc->owner))
14670             target_disable_tracepoint (loc);
14671         }
14672       update_global_location_list (0);
14673     }
14674   else
14675     map_breakpoint_numbers (args, do_map_disable_breakpoint, NULL);
14676 }
14677
14678 static void
14679 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14680                         int count)
14681 {
14682   int target_resources_ok;
14683
14684   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14685     {
14686       int i;
14687       i = hw_breakpoint_used_count ();
14688       target_resources_ok = 
14689         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14690                                             i + 1, 0);
14691       if (target_resources_ok == 0)
14692         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14693       else if (target_resources_ok < 0)
14694         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14695     }
14696
14697   if (is_watchpoint (bpt))
14698     {
14699       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14700       enum enable_state orig_enable_state = 0;
14701       volatile struct gdb_exception e;
14702
14703       TRY_CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14704         {
14705           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14706
14707           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14708           bpt->enable_state = bp_enabled;
14709           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14710         }
14711       if (e.reason < 0)
14712         {
14713           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14714           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14715                              bpt->number);
14716           return;
14717         }
14718     }
14719
14720   if (bpt->enable_state != bp_permanent)
14721     bpt->enable_state = bp_enabled;
14722
14723   bpt->enable_state = bp_enabled;
14724
14725   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14726   mark_breakpoint_modified (bpt);
14727
14728   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14729       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14730     {
14731       struct bp_location *location;
14732
14733       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14734         target_enable_tracepoint (location);
14735     }
14736
14737   bpt->disposition = disposition;
14738   bpt->enable_count = count;
14739   update_global_location_list (1);
14740
14741   observer_notify_breakpoint_modified (bpt);
14742 }
14743
14744
14745 void
14746 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14747 {
14748   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14749 }
14750
14751 static void
14752 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14753 {
14754   enable_breakpoint (bpt);
14755 }
14756
14757 /* A callback for map_breakpoint_numbers that calls
14758    enable_breakpoint.  */
14759
14760 static void
14761 do_map_enable_breakpoint (struct breakpoint *b, void *ignore)
14762 {
14763   iterate_over_related_breakpoints (b, do_enable_breakpoint, NULL);
14764 }
14765
14766 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
14767    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
14768    in stopping the inferior.  */
14769
14770 static void
14771 enable_command (char *args, int from_tty)
14772 {
14773   if (args == 0)
14774     {
14775       struct breakpoint *bpt;
14776
14777       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14778         if (user_breakpoint_p (bpt))
14779           enable_breakpoint (bpt);
14780     }
14781   else if (strchr (args, '.'))
14782     {
14783       struct bp_location *loc = find_location_by_number (args);
14784       if (loc)
14785         {
14786           if (!loc->enabled)
14787             {
14788               loc->enabled = 1;
14789               mark_breakpoint_location_modified (loc);
14790             }
14791           if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14792               && current_trace_status ()->running && loc->owner
14793               && is_tracepoint (loc->owner))
14794             target_enable_tracepoint (loc);
14795         }
14796       update_global_location_list (1);
14797     }
14798   else
14799     map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_breakpoint, NULL);
14800 }
14801
14802 /* This struct packages up disposition data for application to multiple
14803    breakpoints.  */
14804
14805 struct disp_data
14806 {
14807   enum bpdisp disp;
14808   int count;
14809 };
14810
14811 static void
14812 do_enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, void *arg)
14813 {
14814   struct disp_data disp_data = *(struct disp_data *) arg;
14815
14816   enable_breakpoint_disp (bpt, disp_data.disp, disp_data.count);
14817 }
14818
14819 static void
14820 do_map_enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14821 {
14822   struct disp_data disp = { disp_disable, 1 };
14823
14824   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14825 }
14826
14827 static void
14828 enable_once_command (char *args, int from_tty)
14829 {
14830   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_once_breakpoint, NULL);
14831 }
14832
14833 static void
14834 do_map_enable_count_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *countptr)
14835 {
14836   struct disp_data disp = { disp_disable, *(int *) countptr };
14837
14838   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14839 }
14840
14841 static void
14842 enable_count_command (char *args, int from_tty)
14843 {
14844   int count = get_number (&args);
14845
14846   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_count_breakpoint, &count);
14847 }
14848
14849 static void
14850 do_map_enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt, void *ignore)
14851 {
14852   struct disp_data disp = { disp_del, 1 };
14853
14854   iterate_over_related_breakpoints (bpt, do_enable_breakpoint_disp, &disp);
14855 }
14856
14857 static void
14858 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
14859 {
14860   map_breakpoint_numbers (args, do_map_enable_delete_breakpoint, NULL);
14861 }
14862 \f
14863 static void
14864 set_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14865 {
14866 }
14867
14868 static void
14869 show_breakpoint_cmd (char *args, int from_tty)
14870 {
14871 }
14872
14873 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14874    the memory which that value represents has been written to by
14875    GDB itself.  */
14876
14877 static void
14878 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14879                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14880                                       const bfd_byte *data)
14881 {
14882   struct breakpoint *bp;
14883
14884   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14885     if (bp->enable_state == bp_enabled
14886         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14887       {
14888         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14889
14890         if (wp->val_valid && wp->val)
14891           {
14892             struct bp_location *loc;
14893
14894             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14895               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14896                   && loc->address + loc->length > addr
14897                   && addr + len > loc->address)
14898                 {
14899                   value_free (wp->val);
14900                   wp->val = NULL;
14901                   wp->val_valid = 0;
14902                 }
14903           }
14904       }
14905 }
14906
14907 /* Create and insert a raw software breakpoint at PC.  Return an
14908    identifier, which should be used to remove the breakpoint later.
14909    In general, places which call this should be using something on the
14910    breakpoint chain instead; this function should be eliminated
14911    someday.  */
14912
14913 void *
14914 deprecated_insert_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14915                                   struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
14916 {
14917   struct bp_target_info *bp_tgt;
14918
14919   bp_tgt = XZALLOC (struct bp_target_info);
14920
14921   bp_tgt->placed_address_space = aspace;
14922   bp_tgt->placed_address = pc;
14923
14924   if (target_insert_breakpoint (gdbarch, bp_tgt) != 0)
14925     {
14926       /* Could not insert the breakpoint.  */
14927       xfree (bp_tgt);
14928       return NULL;
14929     }
14930
14931   return bp_tgt;
14932 }
14933
14934 /* Remove a breakpoint BP inserted by
14935    deprecated_insert_raw_breakpoint.  */
14936
14937 int
14938 deprecated_remove_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, void *bp)
14939 {
14940   struct bp_target_info *bp_tgt = bp;
14941   int ret;
14942
14943   ret = target_remove_breakpoint (gdbarch, bp_tgt);
14944   xfree (bp_tgt);
14945
14946   return ret;
14947 }
14948
14949 /* One (or perhaps two) breakpoints used for software single
14950    stepping.  */
14951
14952 static void *single_step_breakpoints[2];
14953 static struct gdbarch *single_step_gdbarch[2];
14954
14955 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14956
14957 void
14958 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14959                                struct address_space *aspace, 
14960                                CORE_ADDR next_pc)
14961 {
14962   void **bpt_p;
14963
14964   if (single_step_breakpoints[0] == NULL)
14965     {
14966       bpt_p = &single_step_breakpoints[0];
14967       single_step_gdbarch[0] = gdbarch;
14968     }
14969   else
14970     {
14971       gdb_assert (single_step_breakpoints[1] == NULL);
14972       bpt_p = &single_step_breakpoints[1];
14973       single_step_gdbarch[1] = gdbarch;
14974     }
14975
14976   /* NOTE drow/2006-04-11: A future improvement to this function would
14977      be to only create the breakpoints once, and actually put them on
14978      the breakpoint chain.  That would let us use set_raw_breakpoint.
14979      We could adjust the addresses each time they were needed.  Doing
14980      this requires corresponding changes elsewhere where single step
14981      breakpoints are handled, however.  So, for now, we use this.  */
14982
14983   *bpt_p = deprecated_insert_raw_breakpoint (gdbarch, aspace, next_pc);
14984   if (*bpt_p == NULL)
14985     error (_("Could not insert single-step breakpoint at %s"),
14986              paddress (gdbarch, next_pc));
14987 }
14988
14989 /* Check if the breakpoints used for software single stepping
14990    were inserted or not.  */
14991
14992 int
14993 single_step_breakpoints_inserted (void)
14994 {
14995   return (single_step_breakpoints[0] != NULL
14996           || single_step_breakpoints[1] != NULL);
14997 }
14998
14999 /* Remove and delete any breakpoints used for software single step.  */
15000
15001 void
15002 remove_single_step_breakpoints (void)
15003 {
15004   gdb_assert (single_step_breakpoints[0] != NULL);
15005
15006   /* See insert_single_step_breakpoint for more about this deprecated
15007      call.  */
15008   deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[0],
15009                                     single_step_breakpoints[0]);
15010   single_step_gdbarch[0] = NULL;
15011   single_step_breakpoints[0] = NULL;
15012
15013   if (single_step_breakpoints[1] != NULL)
15014     {
15015       deprecated_remove_raw_breakpoint (single_step_gdbarch[1],
15016                                         single_step_breakpoints[1]);
15017       single_step_gdbarch[1] = NULL;
15018       single_step_breakpoints[1] = NULL;
15019     }
15020 }
15021
15022 /* Delete software single step breakpoints without removing them from
15023    the inferior.  This is intended to be used if the inferior's address
15024    space where they were inserted is already gone, e.g. after exit or
15025    exec.  */
15026
15027 void
15028 cancel_single_step_breakpoints (void)
15029 {
15030   int i;
15031
15032   for (i = 0; i < 2; i++)
15033     if (single_step_breakpoints[i])
15034       {
15035         xfree (single_step_breakpoints[i]);
15036         single_step_breakpoints[i] = NULL;
15037         single_step_gdbarch[i] = NULL;
15038       }
15039 }
15040
15041 /* Detach software single-step breakpoints from INFERIOR_PTID without
15042    removing them.  */
15043
15044 static void
15045 detach_single_step_breakpoints (void)
15046 {
15047   int i;
15048
15049   for (i = 0; i < 2; i++)
15050     if (single_step_breakpoints[i])
15051       target_remove_breakpoint (single_step_gdbarch[i],
15052                                 single_step_breakpoints[i]);
15053 }
15054
15055 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
15056    PC.  */
15057
15058 static int
15059 single_step_breakpoint_inserted_here_p (struct address_space *aspace, 
15060                                         CORE_ADDR pc)
15061 {
15062   int i;
15063
15064   for (i = 0; i < 2; i++)
15065     {
15066       struct bp_target_info *bp_tgt = single_step_breakpoints[i];
15067       if (bp_tgt
15068           && breakpoint_address_match (bp_tgt->placed_address_space,
15069                                        bp_tgt->placed_address,
15070                                        aspace, pc))
15071         return 1;
15072     }
15073
15074   return 0;
15075 }
15076
15077 /* Returns 0 if 'bp' is NOT a syscall catchpoint,
15078    non-zero otherwise.  */
15079 static int
15080 is_syscall_catchpoint_enabled (struct breakpoint *bp)
15081 {
15082   if (syscall_catchpoint_p (bp)
15083       && bp->enable_state != bp_disabled
15084       && bp->enable_state != bp_call_disabled)
15085     return 1;
15086   else
15087     return 0;
15088 }
15089
15090 int
15091 catch_syscall_enabled (void)
15092 {
15093   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
15094     = get_catch_syscall_inferior_data (current_inferior ());
15095
15096   return inf_data->total_syscalls_count != 0;
15097 }
15098
15099 int
15100 catching_syscall_number (int syscall_number)
15101 {
15102   struct breakpoint *bp;
15103
15104   ALL_BREAKPOINTS (bp)
15105     if (is_syscall_catchpoint_enabled (bp))
15106       {
15107         struct syscall_catchpoint *c = (struct syscall_catchpoint *) bp;
15108
15109         if (c->syscalls_to_be_caught)
15110           {
15111             int i, iter;
15112             for (i = 0;
15113                  VEC_iterate (int, c->syscalls_to_be_caught, i, iter);
15114                  i++)
15115               if (syscall_number == iter)
15116                 return 1;
15117           }
15118         else
15119           return 1;
15120       }
15121
15122   return 0;
15123 }
15124
15125 /* Complete syscall names.  Used by "catch syscall".  */
15126 static VEC (char_ptr) *
15127 catch_syscall_completer (struct cmd_list_element *cmd,
15128                          const char *text, const char *word)
15129 {
15130   const char **list = get_syscall_names ();
15131   VEC (char_ptr) *retlist
15132     = (list == NULL) ? NULL : complete_on_enum (list, word, word);
15133
15134   xfree (list);
15135   return retlist;
15136 }
15137
15138 /* Tracepoint-specific operations.  */
15139
15140 /* Set tracepoint count to NUM.  */
15141 static void
15142 set_tracepoint_count (int num)
15143 {
15144   tracepoint_count = num;
15145   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
15146 }
15147
15148 static void
15149 trace_command (char *arg, int from_tty)
15150 {
15151   struct breakpoint_ops *ops;
15152   const char *arg_cp = arg;
15153
15154   if (arg && probe_linespec_to_ops (&arg_cp))
15155     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15156   else
15157     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15158
15159   create_breakpoint (get_current_arch (),
15160                      arg,
15161                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15162                      0 /* tempflag */,
15163                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
15164                      0 /* Ignore count */,
15165                      pending_break_support,
15166                      ops,
15167                      from_tty,
15168                      1 /* enabled */,
15169                      0 /* internal */, 0);
15170 }
15171
15172 static void
15173 ftrace_command (char *arg, int from_tty)
15174 {
15175   create_breakpoint (get_current_arch (),
15176                      arg,
15177                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15178                      0 /* tempflag */,
15179                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
15180                      0 /* Ignore count */,
15181                      pending_break_support,
15182                      &tracepoint_breakpoint_ops,
15183                      from_tty,
15184                      1 /* enabled */,
15185                      0 /* internal */, 0);
15186 }
15187
15188 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
15189
15190 static void
15191 strace_command (char *arg, int from_tty)
15192 {
15193   struct breakpoint_ops *ops;
15194
15195   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
15196      or with a normal static tracepoint.  */
15197   if (arg && strncmp (arg, "-m", 2) == 0 && isspace (arg[2]))
15198     ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15199   else
15200     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15201
15202   create_breakpoint (get_current_arch (),
15203                      arg,
15204                      NULL, 0, NULL, 1 /* parse arg */,
15205                      0 /* tempflag */,
15206                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
15207                      0 /* Ignore count */,
15208                      pending_break_support,
15209                      ops,
15210                      from_tty,
15211                      1 /* enabled */,
15212                      0 /* internal */, 0);
15213 }
15214
15215 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
15216    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
15217
15218 static struct uploaded_tp *this_utp;
15219 static int next_cmd;
15220
15221 static char *
15222 read_uploaded_action (void)
15223 {
15224   char *rslt;
15225
15226   VEC_iterate (char_ptr, this_utp->cmd_strings, next_cmd, rslt);
15227
15228   next_cmd++;
15229
15230   return rslt;
15231 }
15232
15233 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
15234    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
15235    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
15236    the target does not necessarily have all the information used when
15237    the tracepoint was originally defined.  */
15238   
15239 struct tracepoint *
15240 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
15241 {
15242   char *addr_str, small_buf[100];
15243   struct tracepoint *tp;
15244
15245   if (utp->at_string)
15246     addr_str = utp->at_string;
15247   else
15248     {
15249       /* In the absence of a source location, fall back to raw
15250          address.  Since there is no way to confirm that the address
15251          means the same thing as when the trace was started, warn the
15252          user.  */
15253       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
15254                  "source location, using raw address"),
15255                utp->number);
15256       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
15257       addr_str = small_buf;
15258     }
15259
15260   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
15261   if (utp->cond && !utp->cond_string)
15262     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
15263                "has no source form, ignoring it"),
15264              utp->number);
15265
15266   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
15267                           addr_str,
15268                           utp->cond_string, -1, NULL,
15269                           0 /* parse cond/thread */,
15270                           0 /* tempflag */,
15271                           utp->type /* type_wanted */,
15272                           0 /* Ignore count */,
15273                           pending_break_support,
15274                           &tracepoint_breakpoint_ops,
15275                           0 /* from_tty */,
15276                           utp->enabled /* enabled */,
15277                           0 /* internal */,
15278                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
15279     return NULL;
15280
15281   /* Get the tracepoint we just created.  */
15282   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
15283   gdb_assert (tp != NULL);
15284
15285   if (utp->pass > 0)
15286     {
15287       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
15288                  tp->base.number);
15289
15290       trace_pass_command (small_buf, 0);
15291     }
15292
15293   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
15294      special-purpose "reader" function and call the usual command line
15295      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
15296      function.  */
15297   if (!VEC_empty (char_ptr, utp->cmd_strings))
15298     {
15299       struct command_line *cmd_list;
15300
15301       this_utp = utp;
15302       next_cmd = 0;
15303
15304       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL, NULL);
15305
15306       breakpoint_set_commands (&tp->base, cmd_list);
15307     }
15308   else if (!VEC_empty (char_ptr, utp->actions)
15309            || !VEC_empty (char_ptr, utp->step_actions))
15310     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
15311                "have no source form, ignoring them"),
15312              utp->number);
15313
15314   /* Copy any status information that might be available.  */
15315   tp->base.hit_count = utp->hit_count;
15316   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
15317
15318   return tp;
15319 }
15320   
15321 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
15322    omitted.  */
15323
15324 static void
15325 tracepoints_info (char *args, int from_tty)
15326 {
15327   struct ui_out *uiout = current_uiout;
15328   int num_printed;
15329
15330   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
15331
15332   if (num_printed == 0)
15333     {
15334       if (args == NULL || *args == '\0')
15335         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoints.\n");
15336       else
15337         ui_out_message (uiout, 0, "No tracepoint matching '%s'.\n", args);
15338     }
15339
15340   default_collect_info ();
15341 }
15342
15343 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
15344    Not supported by all targets.  */
15345 static void
15346 enable_trace_command (char *args, int from_tty)
15347 {
15348   enable_command (args, from_tty);
15349 }
15350
15351 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
15352    Not supported by all targets.  */
15353 static void
15354 disable_trace_command (char *args, int from_tty)
15355 {
15356   disable_command (args, from_tty);
15357 }
15358
15359 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
15360 static void
15361 delete_trace_command (char *arg, int from_tty)
15362 {
15363   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15364
15365   dont_repeat ();
15366
15367   if (arg == 0)
15368     {
15369       int breaks_to_delete = 0;
15370
15371       /* Delete all breakpoints if no argument.
15372          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
15373          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
15374          argument.  */
15375       ALL_TRACEPOINTS (b)
15376         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15377           {
15378             breaks_to_delete = 1;
15379             break;
15380           }
15381
15382       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
15383       if (!from_tty
15384           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
15385         {
15386           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15387             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
15388               delete_breakpoint (b);
15389         }
15390     }
15391   else
15392     map_breakpoint_numbers (arg, do_map_delete_breakpoint, NULL);
15393 }
15394
15395 /* Helper function for trace_pass_command.  */
15396
15397 static void
15398 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
15399 {
15400   tp->pass_count = count;
15401   observer_notify_breakpoint_modified (&tp->base);
15402   if (from_tty)
15403     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
15404                      tp->base.number, count);
15405 }
15406
15407 /* Set passcount for tracepoint.
15408
15409    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
15410    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
15411    Also accepts special argument "all".  */
15412
15413 static void
15414 trace_pass_command (char *args, int from_tty)
15415 {
15416   struct tracepoint *t1;
15417   unsigned int count;
15418
15419   if (args == 0 || *args == 0)
15420     error (_("passcount command requires an "
15421              "argument (count + optional TP num)"));
15422
15423   count = strtoul (args, &args, 10);    /* Count comes first, then TP num.  */
15424
15425   args = skip_spaces (args);
15426   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
15427     {
15428       struct breakpoint *b;
15429
15430       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
15431       if (*args)
15432         error (_("Junk at end of arguments."));
15433
15434       ALL_TRACEPOINTS (b)
15435       {
15436         t1 = (struct tracepoint *) b;
15437         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15438       }
15439     }
15440   else if (*args == '\0')
15441     {
15442       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL, 1);
15443       if (t1)
15444         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15445     }
15446   else
15447     {
15448       struct get_number_or_range_state state;
15449
15450       init_number_or_range (&state, args);
15451       while (!state.finished)
15452         {
15453           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &state, 1);
15454           if (t1)
15455             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
15456         }
15457     }
15458 }
15459
15460 struct tracepoint *
15461 get_tracepoint (int num)
15462 {
15463   struct breakpoint *t;
15464
15465   ALL_TRACEPOINTS (t)
15466     if (t->number == num)
15467       return (struct tracepoint *) t;
15468
15469   return NULL;
15470 }
15471
15472 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
15473    different from the tracepoint number after disconnecting and
15474    reconnecting).  */
15475
15476 struct tracepoint *
15477 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
15478 {
15479   struct breakpoint *b;
15480
15481   ALL_TRACEPOINTS (b)
15482     {
15483       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
15484
15485       if (t->number_on_target == num)
15486         return t;
15487     }
15488
15489   return NULL;
15490 }
15491
15492 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
15493    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
15494    If OPTIONAL_P is true, then if the argument is missing, the most
15495    recent tracepoint (tracepoint_count) is returned.  */
15496 struct tracepoint *
15497 get_tracepoint_by_number (char **arg,
15498                           struct get_number_or_range_state *state,
15499                           int optional_p)
15500 {
15501   struct breakpoint *t;
15502   int tpnum;
15503   char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
15504
15505   if (state)
15506     {
15507       gdb_assert (!state->finished);
15508       tpnum = get_number_or_range (state);
15509     }
15510   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
15511     {
15512       if (optional_p)
15513         tpnum = tracepoint_count;
15514       else
15515         error_no_arg (_("tracepoint number"));
15516     }
15517   else
15518     tpnum = get_number (arg);
15519
15520   if (tpnum <= 0)
15521     {
15522       if (instring && *instring)
15523         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15524                          instring);
15525       else
15526         printf_filtered (_("Tracepoint argument missing "
15527                            "and no previous tracepoint\n"));
15528       return NULL;
15529     }
15530
15531   ALL_TRACEPOINTS (t)
15532     if (t->number == tpnum)
15533     {
15534       return (struct tracepoint *) t;
15535     }
15536
15537   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15538   return NULL;
15539 }
15540
15541 void
15542 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15543 {
15544   if (b->thread != -1)
15545     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15546
15547   if (b->task != 0)
15548     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15549
15550   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15551 }
15552
15553 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15554    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15555    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15556    non-zero.  */
15557
15558 static void
15559 save_breakpoints (char *filename, int from_tty,
15560                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15561 {
15562   struct breakpoint *tp;
15563   int any = 0;
15564   char *pathname;
15565   struct cleanup *cleanup;
15566   struct ui_file *fp;
15567   int extra_trace_bits = 0;
15568
15569   if (filename == 0 || *filename == 0)
15570     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15571
15572   /* See if we have anything to save.  */
15573   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15574   {
15575     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15576     if (!user_breakpoint_p (tp))
15577       continue;
15578
15579     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15580     if (filter && !filter (tp))
15581       continue;
15582
15583     any = 1;
15584
15585     if (is_tracepoint (tp))
15586       {
15587         extra_trace_bits = 1;
15588
15589         /* We can stop searching.  */
15590         break;
15591       }
15592   }
15593
15594   if (!any)
15595     {
15596       warning (_("Nothing to save."));
15597       return;
15598     }
15599
15600   pathname = tilde_expand (filename);
15601   cleanup = make_cleanup (xfree, pathname);
15602   fp = gdb_fopen (pathname, "w");
15603   if (!fp)
15604     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15605            filename, safe_strerror (errno));
15606   make_cleanup_ui_file_delete (fp);
15607
15608   if (extra_trace_bits)
15609     save_trace_state_variables (fp);
15610
15611   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15612   {
15613     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15614     if (!user_breakpoint_p (tp))
15615       continue;
15616
15617     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15618     if (filter && !filter (tp))
15619       continue;
15620
15621     tp->ops->print_recreate (tp, fp);
15622
15623     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15624        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15625        instead.  */
15626
15627     if (tp->cond_string)
15628       fprintf_unfiltered (fp, "  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15629
15630     if (tp->ignore_count)
15631       fprintf_unfiltered (fp, "  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15632
15633     if (tp->commands)
15634       {
15635         volatile struct gdb_exception ex;       
15636
15637         fprintf_unfiltered (fp, "  commands\n");
15638         
15639         ui_out_redirect (current_uiout, fp);
15640         TRY_CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15641           {
15642             print_command_lines (current_uiout, tp->commands->commands, 2);
15643           }
15644         ui_out_redirect (current_uiout, NULL);
15645
15646         if (ex.reason < 0)
15647           throw_exception (ex);
15648
15649         fprintf_unfiltered (fp, "  end\n");
15650       }
15651
15652     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15653       fprintf_unfiltered (fp, "disable\n");
15654
15655     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15656        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15657        special, and not user visible.  */
15658     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15659       {
15660         struct bp_location *loc;
15661         int n = 1;
15662
15663         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15664           if (!loc->enabled)
15665             fprintf_unfiltered (fp, "disable $bpnum.%d\n", n);
15666       }
15667   }
15668
15669   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15670     fprintf_unfiltered (fp, "set default-collect %s\n", default_collect);
15671
15672   do_cleanups (cleanup);
15673   if (from_tty)
15674     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), filename);
15675 }
15676
15677 /* The `save breakpoints' command.  */
15678
15679 static void
15680 save_breakpoints_command (char *args, int from_tty)
15681 {
15682   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15683 }
15684
15685 /* The `save tracepoints' command.  */
15686
15687 static void
15688 save_tracepoints_command (char *args, int from_tty)
15689 {
15690   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15691 }
15692
15693 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15694
15695 VEC(breakpoint_p) *
15696 all_tracepoints (void)
15697 {
15698   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15699   struct breakpoint *tp;
15700
15701   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15702   {
15703     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15704   }
15705
15706   return tp_vec;
15707 }
15708
15709 \f
15710 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15711    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15712    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15713    command.  */
15714 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15715 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15716 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15717 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15718 guessed probe type) or `-probe-stap' (for a SystemTap probe).\n\
15719 LOCATION may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
15720 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
15721 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
15722 If an address is specified, break at that exact address.\n\
15723 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15724 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15725 \n\
15726 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15727 CONDITION is a boolean expression.\n\
15728 \n\
15729 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15730 conditions are different.\n\
15731 \n\
15732 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15733
15734 /* List of subcommands for "catch".  */
15735 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15736
15737 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15738 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15739
15740 void
15741 add_catch_command (char *name, char *docstring,
15742                    void (*sfunc) (char *args, int from_tty,
15743                                   struct cmd_list_element *command),
15744                    completer_ftype *completer,
15745                    void *user_data_catch,
15746                    void *user_data_tcatch)
15747 {
15748   struct cmd_list_element *command;
15749
15750   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15751                      &catch_cmdlist);
15752   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15753   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15754   set_cmd_completer (command, completer);
15755
15756   command = add_cmd (name, class_breakpoint, NULL, docstring,
15757                      &tcatch_cmdlist);
15758   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15759   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15760   set_cmd_completer (command, completer);
15761 }
15762
15763 static void
15764 clear_syscall_counts (struct inferior *inf)
15765 {
15766   struct catch_syscall_inferior_data *inf_data
15767     = get_catch_syscall_inferior_data (inf);
15768
15769   inf_data->total_syscalls_count = 0;
15770   inf_data->any_syscall_count = 0;
15771   VEC_free (int, inf_data->syscalls_counts);
15772 }
15773
15774 static void
15775 save_command (char *arg, int from_tty)
15776 {
15777   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15778                        "the name of a save subcommand.\n"));
15779   help_list (save_cmdlist, "save ", -1, gdb_stdout);
15780 }
15781
15782 struct breakpoint *
15783 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15784                           void *data)
15785 {
15786   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15787
15788   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15789     {
15790       if ((*callback) (b, data))
15791         return b;
15792     }
15793
15794   return NULL;
15795 }
15796
15797 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15798    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15799
15800 static int
15801 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15802 {
15803   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15804      non-inline function.  */
15805   if (b->type == bp_shlib_event)
15806     return 1;
15807
15808   return 0;
15809 }
15810
15811 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15812    have been inlined.  */
15813
15814 int
15815 pc_at_non_inline_function (struct address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15816                            const struct target_waitstatus *ws)
15817 {
15818   struct breakpoint *b;
15819   struct bp_location *bl;
15820
15821   ALL_BREAKPOINTS (b)
15822     {
15823       if (!is_non_inline_function (b))
15824         continue;
15825
15826       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15827         {
15828           if (!bl->shlib_disabled
15829               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15830             return 1;
15831         }
15832     }
15833
15834   return 0;
15835 }
15836
15837 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15838
15839 void
15840 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15841 {
15842   struct bp_location **locp, *loc;
15843
15844   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15845     if (loc->symtab != NULL && loc->symtab->objfile == objfile)
15846       loc->symtab = NULL;
15847 }
15848
15849 void
15850 initialize_breakpoint_ops (void)
15851 {
15852   static int initialized = 0;
15853
15854   struct breakpoint_ops *ops;
15855
15856   if (initialized)
15857     return;
15858   initialized = 1;
15859
15860   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15861      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15862      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15863   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15864   *ops = base_breakpoint_ops;
15865   ops->re_set = bkpt_re_set;
15866   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15867   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15868   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15869   ops->create_sals_from_address = bkpt_create_sals_from_address;
15870   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15871   ops->decode_linespec = bkpt_decode_linespec;
15872
15873   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15874   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15875   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15876   ops->re_set = bkpt_re_set;
15877   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15878   ops->print_it = bkpt_print_it;
15879   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15880   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15881
15882   /* Ranged breakpoints.  */
15883   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15884   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15885   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15886   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15887   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15888   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15889   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15890   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15891   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15892
15893   /* Internal breakpoints.  */
15894   ops = &internal_breakpoint_ops;
15895   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15896   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15897   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15898   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15899   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15900
15901   /* Momentary breakpoints.  */
15902   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15903   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15904   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15905   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15906   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15907   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15908
15909   /* Momentary breakpoints for bp_longjmp and bp_exception.  */
15910   ops = &longjmp_breakpoint_ops;
15911   *ops = momentary_breakpoint_ops;
15912   ops->dtor = longjmp_bkpt_dtor;
15913
15914   /* Probe breakpoints.  */
15915   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15916   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15917   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15918   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15919   ops->create_sals_from_address = bkpt_probe_create_sals_from_address;
15920   ops->decode_linespec = bkpt_probe_decode_linespec;
15921
15922   /* GNU v3 exception catchpoints.  */
15923   ops = &gnu_v3_exception_catchpoint_ops;
15924   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15925   ops->print_it = print_it_exception_catchpoint;
15926   ops->print_one = print_one_exception_catchpoint;
15927   ops->print_mention = print_mention_exception_catchpoint;
15928   ops->print_recreate = print_recreate_exception_catchpoint;
15929
15930   /* Watchpoints.  */
15931   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15932   *ops = base_breakpoint_ops;
15933   ops->dtor = dtor_watchpoint;
15934   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15935   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15936   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15937   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15938   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15939   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15940   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15941   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15942   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15943   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15944
15945   /* Masked watchpoints.  */
15946   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15947   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15948   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15949   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15950   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15951   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15952   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15953   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15954   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15955   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15956
15957   /* Tracepoints.  */
15958   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15959   *ops = base_breakpoint_ops;
15960   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15961   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15962   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15963   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15964   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15965   ops->create_sals_from_address = tracepoint_create_sals_from_address;
15966   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15967   ops->decode_linespec = tracepoint_decode_linespec;
15968
15969   /* Probe tracepoints.  */
15970   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15971   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15972   ops->create_sals_from_address = tracepoint_probe_create_sals_from_address;
15973   ops->decode_linespec = tracepoint_probe_decode_linespec;
15974
15975   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15976   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15977   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15978   ops->create_sals_from_address = strace_marker_create_sals_from_address;
15979   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15980   ops->decode_linespec = strace_marker_decode_linespec;
15981
15982   /* Fork catchpoints.  */
15983   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15984   *ops = base_breakpoint_ops;
15985   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15986   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15987   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15988   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15989   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15990   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15991   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15992
15993   /* Vfork catchpoints.  */
15994   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15995   *ops = base_breakpoint_ops;
15996   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15997   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15998   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15999   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
16000   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
16001   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
16002   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
16003
16004   /* Exec catchpoints.  */
16005   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
16006   *ops = base_breakpoint_ops;
16007   ops->dtor = dtor_catch_exec;
16008   ops->insert_location = insert_catch_exec;
16009   ops->remove_location = remove_catch_exec;
16010   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
16011   ops->print_it = print_it_catch_exec;
16012   ops->print_one = print_one_catch_exec;
16013   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
16014   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
16015
16016   /* Syscall catchpoints.  */
16017   ops = &catch_syscall_breakpoint_ops;
16018   *ops = base_breakpoint_ops;
16019   ops->dtor = dtor_catch_syscall;
16020   ops->insert_location = insert_catch_syscall;
16021   ops->remove_location = remove_catch_syscall;
16022   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_syscall;
16023   ops->print_it = print_it_catch_syscall;
16024   ops->print_one = print_one_catch_syscall;
16025   ops->print_mention = print_mention_catch_syscall;
16026   ops->print_recreate = print_recreate_catch_syscall;
16027
16028   /* Solib-related catchpoints.  */
16029   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
16030   *ops = base_breakpoint_ops;
16031   ops->dtor = dtor_catch_solib;
16032   ops->insert_location = insert_catch_solib;
16033   ops->remove_location = remove_catch_solib;
16034   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
16035   ops->check_status = check_status_catch_solib;
16036   ops->print_it = print_it_catch_solib;
16037   ops->print_one = print_one_catch_solib;
16038   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
16039   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
16040
16041   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
16042   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
16043   ops->re_set = dprintf_re_set;
16044   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
16045   ops->print_it = bkpt_print_it;
16046   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
16047   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
16048 }
16049
16050 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
16051
16052 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
16053
16054 void
16055 _initialize_breakpoint (void)
16056 {
16057   struct cmd_list_element *c;
16058
16059   initialize_breakpoint_ops ();
16060
16061   observer_attach_solib_unloaded (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
16062   observer_attach_inferior_exit (clear_syscall_counts);
16063   observer_attach_memory_changed (invalidate_bp_value_on_memory_change);
16064
16065   breakpoint_objfile_key
16066     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_probes);
16067
16068   catch_syscall_inferior_data
16069     = register_inferior_data_with_cleanup (NULL,
16070                                            catch_syscall_inferior_data_cleanup);
16071
16072   breakpoint_chain = 0;
16073   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
16074      before a breakpoint is set.  */
16075   breakpoint_count = 0;
16076
16077   tracepoint_count = 0;
16078
16079   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
16080 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
16081 Usage is `ignore N COUNT'."));
16082   if (xdb_commands)
16083     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
16084
16085   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
16086 Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
16087 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
16088 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
16089 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
16090 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
16091 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
16092 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
16093
16094   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
16095 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
16096 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
16097 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
16098   set_cmd_completer (c, condition_completer);
16099
16100   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
16101 Set a temporary breakpoint.\n\
16102 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
16103 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
16104 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
16105 \n"
16106 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
16107   set_cmd_completer (c, location_completer);
16108
16109   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
16110 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
16111 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
16112 some target hardware may not have this support.\n\
16113 \n"
16114 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
16115   set_cmd_completer (c, location_completer);
16116
16117   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
16118 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
16119 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
16120 so it will be deleted when hit.\n\
16121 \n"
16122 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
16123   set_cmd_completer (c, location_completer);
16124
16125   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
16126 Enable some breakpoints.\n\
16127 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16128 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
16129 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16130 With a subcommand you can enable temporarily."),
16131                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
16132   if (xdb_commands)
16133     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command, _("\
16134 Enable some breakpoints.\n\
16135 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16136 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
16137 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16138 With a subcommand you can enable temporarily."));
16139
16140   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
16141
16142   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
16143 Enable some breakpoints.\n\
16144 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
16145 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
16146 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
16147                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
16148
16149   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
16150 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16151 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
16152            &enablebreaklist);
16153
16154   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
16155 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16156 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
16157            &enablebreaklist);
16158
16159   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
16160 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
16161 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
16162 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
16163            &enablebreaklist);
16164
16165   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
16166 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16167 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
16168            &enablelist);
16169
16170   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
16171 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
16172 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
16173            &enablelist);
16174
16175   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
16176 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
16177 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
16178 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
16179            &enablelist);
16180
16181   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
16182 Disable some breakpoints.\n\
16183 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16184 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16185 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
16186                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
16187   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
16188   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
16189   if (xdb_commands)
16190     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command, _("\
16191 Disable some breakpoints.\n\
16192 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16193 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16194 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."));
16195
16196   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
16197 Disable some breakpoints.\n\
16198 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16199 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
16200 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
16201 This command may be abbreviated \"disable\"."),
16202            &disablelist);
16203
16204   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
16205 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16206 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16207 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16208 \n\
16209 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
16210 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
16211                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
16212   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
16213   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
16214   if (xdb_commands)
16215     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command, _("\
16216 Delete some breakpoints.\n\
16217 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16218 To delete all breakpoints, give no argument.\n"));
16219
16220   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
16221 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
16222 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
16223 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
16224 This command may be abbreviated \"delete\"."),
16225            &deletelist);
16226
16227   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
16228 Clear breakpoint at specified line or function.\n\
16229 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16230 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
16231 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
16232 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\
16233 \n\
16234 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
16235 is executing in.\n\
16236 \n\
16237 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
16238   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
16239
16240   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
16241 Set breakpoint at specified line or function.\n"
16242 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
16243   set_cmd_completer (c, location_completer);
16244
16245   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
16246   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
16247   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
16248   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
16249
16250   if (xdb_commands)
16251    add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
16252
16253   if (dbx_commands)
16254     {
16255       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
16256 Break in function/address or break at a line in the current file."),
16257                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
16258       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
16259                _("Break in function or address."), &stoplist);
16260       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
16261                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
16262       add_com ("status", class_info, breakpoints_info, _("\
16263 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16264 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16265 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16266 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16267 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16268 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16269 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16270 address and file/line number respectively.\n\
16271 \n\
16272 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16273 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16274 is prefixed with \"server \".\n\n\
16275 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16276 breakpoint set."));
16277     }
16278
16279   add_info ("breakpoints", breakpoints_info, _("\
16280 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
16281 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16282 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16283 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16284 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16285 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16286 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16287 address and file/line number respectively.\n\
16288 \n\
16289 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16290 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16291 is prefixed with \"server \".\n\n\
16292 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16293 breakpoint set."));
16294
16295   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
16296
16297   if (xdb_commands)
16298     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info, _("\
16299 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16300 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16301 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16302 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16303 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16304 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16305 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16306 address and file/line number respectively.\n\
16307 \n\
16308 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16309 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16310 is prefixed with \"server \".\n\n\
16311 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16312 breakpoint set."));
16313
16314   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
16315 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
16316 The \"Type\" column indicates one of:\n\
16317 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
16318 \twatchpoint     - watchpoint\n\
16319 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
16320 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
16321 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
16322 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
16323 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
16324 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
16325 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
16326 address and file/line number respectively.\n\
16327 \n\
16328 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
16329 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
16330 is prefixed with \"server \".\n\n\
16331 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
16332 breakpoint set."),
16333            &maintenanceinfolist);
16334
16335   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
16336 Set catchpoints to catch events."),
16337                   &catch_cmdlist, "catch ",
16338                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16339
16340   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
16341 Set temporary catchpoints to catch events."),
16342                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
16343                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16344
16345   /* Add catch and tcatch sub-commands.  */
16346   add_catch_command ("catch", _("\
16347 Catch an exception, when caught."),
16348                      catch_catch_command,
16349                      NULL,
16350                      CATCH_PERMANENT,
16351                      CATCH_TEMPORARY);
16352   add_catch_command ("throw", _("\
16353 Catch an exception, when thrown."),
16354                      catch_throw_command,
16355                      NULL,
16356                      CATCH_PERMANENT,
16357                      CATCH_TEMPORARY);
16358   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
16359                      catch_fork_command_1,
16360                      NULL,
16361                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
16362                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
16363   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
16364                      catch_fork_command_1,
16365                      NULL,
16366                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
16367                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
16368   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
16369                      catch_exec_command_1,
16370                      NULL,
16371                      CATCH_PERMANENT,
16372                      CATCH_TEMPORARY);
16373   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
16374 Usage: catch load [REGEX]\n\
16375 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16376                      catch_load_command_1,
16377                      NULL,
16378                      CATCH_PERMANENT,
16379                      CATCH_TEMPORARY);
16380   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
16381 Usage: catch unload [REGEX]\n\
16382 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
16383                      catch_unload_command_1,
16384                      NULL,
16385                      CATCH_PERMANENT,
16386                      CATCH_TEMPORARY);
16387   add_catch_command ("syscall", _("\
16388 Catch system calls by their names and/or numbers.\n\
16389 Arguments say which system calls to catch.  If no arguments\n\
16390 are given, every system call will be caught.\n\
16391 Arguments, if given, should be one or more system call names\n\
16392 (if your system supports that), or system call numbers."),
16393                      catch_syscall_command_1,
16394                      catch_syscall_completer,
16395                      CATCH_PERMANENT,
16396                      CATCH_TEMPORARY);
16397
16398   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
16399 Set a watchpoint for an expression.\n\
16400 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16401 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16402 an expression changes.\n\
16403 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16404 the memory to which it refers."));
16405   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16406
16407   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
16408 Set a read watchpoint for an expression.\n\
16409 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16410 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16411 an expression is read.\n\
16412 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16413 the memory to which it refers."));
16414   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16415
16416   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
16417 Set a watchpoint for an expression.\n\
16418 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
16419 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
16420 an expression is either read or written.\n\
16421 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
16422 the memory to which it refers."));
16423   set_cmd_completer (c, expression_completer);
16424
16425   add_info ("watchpoints", watchpoints_info, _("\
16426 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
16427
16428   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
16429      respond to changes - contrary to the description.  */
16430   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
16431                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
16432 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16433 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
16434 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
16435 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
16436 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
16437 hardware.)"),
16438                             NULL,
16439                             show_can_use_hw_watchpoints,
16440                             &setlist, &showlist);
16441
16442   can_use_hw_watchpoints = 1;
16443
16444   /* Tracepoint manipulation commands.  */
16445
16446   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
16447 Set a tracepoint at specified line or function.\n\
16448 \n"
16449 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
16450 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16451   set_cmd_completer (c, location_completer);
16452
16453   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
16454   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
16455   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
16456   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
16457
16458   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
16459 Set a fast tracepoint at specified line or function.\n\
16460 \n"
16461 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
16462 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16463   set_cmd_completer (c, location_completer);
16464
16465   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
16466 Set a static tracepoint at specified line, function or marker.\n\
16467 \n\
16468 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
16469 LOCATION may be a line number, function name, \"*\" and an address,\n\
16470 or -m MARKER_ID.\n\
16471 If a line number is specified, probe the marker at start of code\n\
16472 for that line.  If a function is specified, probe the marker at start\n\
16473 of code for that function.  If an address is specified, probe the marker\n\
16474 at that exact address.  If a marker id is specified, probe the marker\n\
16475 with that name.  With no LOCATION, uses current execution address of\n\
16476 the selected stack frame.\n\
16477 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
16478 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
16479 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
16480 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
16481 \n\
16482 CONDITION is a boolean expression.\n\
16483 \n\
16484 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
16485 conditions are different.\n\
16486 \n\
16487 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
16488 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
16489   set_cmd_completer (c, location_completer);
16490
16491   add_info ("tracepoints", tracepoints_info, _("\
16492 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
16493 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
16494 last tracepoint set."));
16495
16496   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
16497
16498   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
16499 Delete specified tracepoints.\n\
16500 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16501 No argument means delete all tracepoints."),
16502            &deletelist);
16503   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
16504
16505   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
16506 Disable specified tracepoints.\n\
16507 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16508 No argument means disable all tracepoints."),
16509            &disablelist);
16510   deprecate_cmd (c, "disable");
16511
16512   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
16513 Enable specified tracepoints.\n\
16514 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
16515 No argument means enable all tracepoints."),
16516            &enablelist);
16517   deprecate_cmd (c, "enable");
16518
16519   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
16520 Set the passcount for a tracepoint.\n\
16521 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
16522 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
16523 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
16524
16525   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
16526                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
16527                   &save_cmdlist, "save ",
16528                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
16529
16530   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
16531 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
16532 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
16533 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
16534 session to restore them."),
16535                &save_cmdlist);
16536   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16537
16538   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
16539 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
16540 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
16541                &save_cmdlist);
16542   set_cmd_completer (c, filename_completer);
16543
16544   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
16545   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
16546
16547   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
16548 Breakpoint specific settings\n\
16549 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16550 pending breakpoint behavior"),
16551                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
16552                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
16553   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
16554 Breakpoint specific settings\n\
16555 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
16556 pending breakpoint behavior"),
16557                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
16558                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
16559
16560   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
16561                                 &pending_break_support, _("\
16562 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16563 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
16564 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
16565 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
16566 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
16567 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
16568                                 NULL,
16569                                 show_pending_break_support,
16570                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16571                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16572
16573   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
16574
16575   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
16576                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
16577 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16578 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
16579 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
16580 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
16581 a warning will be emitted for such breakpoints."),
16582                            NULL,
16583                            show_automatic_hardware_breakpoints,
16584                            &breakpoint_set_cmdlist,
16585                            &breakpoint_show_cmdlist);
16586
16587   add_setshow_auto_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
16588                                 &always_inserted_mode, _("\
16589 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
16590 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
16591 When this mode is off, breakpoints are inserted in inferior when it is\n\
16592 resumed, and removed when execution stops.  When this mode is on,\n\
16593 breakpoints are inserted immediately and removed only when the user\n\
16594 deletes the breakpoint.  When this mode is auto (which is the default),\n\
16595 the behaviour depends on the non-stop setting (see help set non-stop).\n\
16596 In this case, if gdb is controlling the inferior in non-stop mode, gdb\n\
16597 behaves as if always-inserted mode is on; if gdb is controlling the\n\
16598 inferior in all-stop mode, gdb behaves as if always-inserted mode is off."),
16599                                 NULL,
16600                                 &show_always_inserted_mode,
16601                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16602                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16603
16604   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
16605                         condition_evaluation_enums,
16606                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
16607 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16608 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16609 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
16610 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16611 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16612 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16613 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16614 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16615 be set to \"gdb\""),
16616                            &set_condition_evaluation_mode,
16617                            &show_condition_evaluation_mode,
16618                            &breakpoint_set_cmdlist,
16619                            &breakpoint_show_cmdlist);
16620
16621   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16622 Set a breakpoint for an address range.\n\
16623 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16624 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16625   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16626   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16627   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16628            or the start of the range\n\
16629   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16630   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16631   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16632 \n\
16633 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16634 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16635 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16636
16637   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16638 Set a dynamic printf at specified line or function.\n\
16639 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16640 location may be a line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
16641 If a line number is specified, break at start of code for that line.\n\
16642 If a function is specified, break at start of code for that function.\n\
16643 "));
16644   set_cmd_completer (c, location_completer);
16645
16646   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16647                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16648 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16649 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16650 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16651 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16652 console, as with the \"printf\" command.\n\
16653 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16654 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16655 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16656                         update_dprintf_commands, NULL,
16657                         &setlist, &showlist);
16658
16659   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16660   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16661                           &dprintf_function, _("\
16662 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16663 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16664                           update_dprintf_commands, NULL,
16665                           &setlist, &showlist);
16666
16667   dprintf_channel = xstrdup ("");
16668   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16669                           &dprintf_channel, _("\
16670 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16671 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16672                           update_dprintf_commands, NULL,
16673                           &setlist, &showlist);
16674
16675   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16676                            &disconnected_dprintf, _("\
16677 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16678 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16679 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16680 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16681                            NULL,
16682                            NULL,
16683                            &setlist, &showlist);
16684
16685   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16686 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16687 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16688
16689   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16690
16691   observer_attach_about_to_proceed (breakpoint_about_to_proceed);
16692 }