* breakpoint.c (check_duplicates): Use the breakpoint's type, not
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2    Copyright 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
3    1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 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 2 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, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "defs.h"
23 #include <ctype.h>
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "gdbtypes.h"
28 #include "expression.h"
29 #include "gdbcore.h"
30 #include "gdbcmd.h"
31 #include "value.h"
32 #include "command.h"
33 #include "inferior.h"
34 #include "gdbthread.h"
35 #include "target.h"
36 #include "language.h"
37 #include "gdb_string.h"
38 #include "demangle.h"
39 #include "annotate.h"
40 #include "symfile.h"
41 #include "objfiles.h"
42 #include "linespec.h"
43 #ifdef UI_OUT
44 #include "ui-out.h"
45 #endif
46
47 #include "gdb-events.h"
48
49 /* Prototypes for local functions. */
50
51 static void until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg);
52
53 static void catch_command_1 (char *, int, int);
54
55 static void enable_delete_command (char *, int);
56
57 static void enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *);
58
59 static void enable_once_command (char *, int);
60
61 static void enable_once_breakpoint (struct breakpoint *);
62
63 static void disable_command (char *, int);
64
65 static void enable_command (char *, int);
66
67 static void map_breakpoint_numbers (char *, void (*)(struct breakpoint *));
68
69 static void ignore_command (char *, int);
70
71 static int breakpoint_re_set_one (PTR);
72
73 static void clear_command (char *, int);
74
75 static void catch_command (char *, int);
76
77 static void handle_gnu_4_16_catch_command (char *, int, int);
78
79 static struct symtabs_and_lines get_catch_sals (int);
80
81 static void watch_command (char *, int);
82
83 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
84
85 static void break_at_finish_command (char *, int);
86 static void break_at_finish_at_depth_command (char *, int);
87
88 static void tbreak_at_finish_command (char *, int);
89
90 static void break_command_1 (char *, int, int);
91
92 static void mention (struct breakpoint *);
93
94 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line);
95
96 static void check_duplicates (struct breakpoint *);
97
98 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
99
100 static void breakpoints_info (char *, int);
101
102 static void breakpoint_1 (int, int);
103
104 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
105
106 static int breakpoint_cond_eval (PTR);
107
108 static void cleanup_executing_breakpoints (PTR);
109
110 static void commands_command (char *, int);
111
112 static void condition_command (char *, int);
113
114 static int get_number_trailer (char **, int);
115
116 void set_breakpoint_count (int);
117
118 #if 0
119 static struct breakpoint *create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR);
120 #endif
121
122 typedef enum
123   {
124     mark_inserted,
125     mark_uninserted
126   }
127 insertion_state_t;
128
129 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
130
131 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
132
133 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
134
135 typedef struct
136   {
137     enum exception_event_kind kind;
138     int enable;
139   }
140 args_for_catchpoint_enable;
141
142 static int watchpoint_check (PTR);
143
144 static int cover_target_enable_exception_callback (PTR);
145
146 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
147
148 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
149 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
150 #endif
151
152 static int hw_breakpoint_used_count (void);
153
154 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
155
156 static void hbreak_command (char *, int);
157
158 static void thbreak_command (char *, int);
159
160 static void watch_command_1 (char *, int, int);
161
162 static void rwatch_command (char *, int);
163
164 static void awatch_command (char *, int);
165
166 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
167
168 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
169                                  int tempflag,
170                                  char *dll_pathname,
171                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
172
173 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
174                                                 char *cond_string,
175                                                 enum bptype bp_kind);
176
177 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
178                                                 int flag, int from_tty);
179
180 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
181
182 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
183
184 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
187
188 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
189
190 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
191
192 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
193
194 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
195 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
196 #endif
197
198 static void create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
199                                          enum exception_event_kind ex_event,
200                                          struct symtab_and_line *sal);
201
202 static void catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, 
203                                        char *arg, int tempflag, int from_tty);
204
205 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
206
207 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
208
209 /* Prototypes for exported functions. */
210
211 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
212    if such is available. */
213 static int can_use_hw_watchpoints;
214
215 void _initialize_breakpoint (void);
216
217 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
218
219 static int internal_breakpoint_number = -1;
220
221 /* Are we executing breakpoint commands?  */
222 static int executing_breakpoint_commands;
223
224 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
225    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
226    breakpoint.  */
227
228 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
229
230 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
231         for (B = breakpoint_chain;      \
232              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
233              B = TMP)
234
235 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
236
237 int must_shift_inst_regs =
238 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
239 1
240 #else
241 0
242 #endif
243  ;
244
245 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
246
247 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
248
249 /* Chain of all breakpoints defined.  */
250
251 struct breakpoint *breakpoint_chain;
252
253 /* Number of last breakpoint made.  */
254
255 int breakpoint_count;
256
257 /* Pointer to current exception event record */
258 static struct exception_event_record *current_exception_event;
259
260 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
261    between runs of a program */
262 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
263
264 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
265    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
266 int exception_support_initialized = 0;
267
268 /* This function returns a pointer to the string representation of the
269    pathname of the dynamically-linked library that has just been
270    loaded.
271
272    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
273    or undefined results are guaranteed.
274
275    This string's contents are only valid immediately after the
276    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
277    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
278    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
279    then access the string.  */
280
281 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
282 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
283 #endif
284
285 /* This function returns a pointer to the string representation of the
286    pathname of the dynamically-linked library that has just been
287    unloaded.
288
289    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
290    TRUE, or undefined results are guaranteed.
291
292    This string's contents are only valid immediately after the
293    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
294    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
295    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
296    then access the string.  */
297
298 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
299 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
300 #endif
301
302 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
303    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
304    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
305
306 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
307 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
308    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
309 #endif
310
311 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
312    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
313    library file (or any library file, if filename is NULL) is
314    unloaded.  */
315
316 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
317 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
318    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
319 #endif
320
321 /* Set breakpoint count to NUM.  */
322
323 void
324 set_breakpoint_count (int num)
325 {
326   breakpoint_count = num;
327   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
328                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
329 }
330
331 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
332
333 void
334 clear_breakpoint_hit_counts (void)
335 {
336   struct breakpoint *b;
337
338   ALL_BREAKPOINTS (b)
339     b->hit_count = 0;
340 }
341
342 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
343    for "break" command with no arg.
344    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
345    not valid, and "break" with no arg is an error.
346
347    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
348
349 int default_breakpoint_valid;
350 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
351 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
352 int default_breakpoint_line;
353 \f
354 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
355    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
356
357    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
358    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
359    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
360    
361    TRAILER is a character which can be found after the number; most
362    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
363 static int
364 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
365 {
366   int retval = 0;       /* default */
367   char *p = *pp;
368
369   if (p == NULL)
370     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
371     return breakpoint_count;
372   else if (*p == '$')
373     {
374       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
375          to pass to lookup_internalvar().  */
376       char *varname;
377       char *start = ++p;
378       value_ptr val;
379
380       while (isalnum (*p) || *p == '_')
381         p++;
382       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
383       strncpy (varname, start, p - start);
384       varname[p - start] = '\0';
385       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
386       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
387         retval = (int) value_as_long (val);
388       else
389         {
390           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
391           retval = 0;
392         }
393     }
394   else
395     {
396       if (*p == '-')
397         ++p;
398       while (*p >= '0' && *p <= '9')
399         ++p;
400       if (p == *pp)
401         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
402         {
403           /* Skip non-numeric token */
404           while (*p && !isspace((int) *p))
405             ++p;
406           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
407           retval = 0;
408         }
409       else
410         retval = atoi (*pp);
411     }
412   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
413     {
414       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
415       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
416         ++p;
417       retval = 0;
418     }
419   while (isspace (*p))
420     p++;
421   *pp = p;
422   return retval;
423 }
424
425
426 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
427 int
428 get_number (char **pp)
429 {
430   return get_number_trailer (pp, '\0');
431 }
432
433 /* Parse a number or a range.
434  * A number will be of the form handled by get_number.
435  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
436  * will represent all the integers between number1 and number2,
437  * inclusive.
438  *
439  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
440  * At each call it will return the next value in the range.
441  *
442  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
443  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
444  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
445  * is completed.  The call that completes the range will advance
446  * pointer PP past <number2>.
447  */
448
449 int 
450 get_number_or_range (char **pp)
451 {
452   static int last_retval, end_value;
453   static char *end_ptr;
454   static int in_range = 0;
455
456   if (**pp != '-')
457     {
458       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
459          or to the first number of a range.  */
460       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
461       if (**pp == '-')
462         {
463           char **temp;
464
465           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
466              Skip the '-', parse and remember the second number,
467              and also remember the end of the final token.  */
468
469           temp = &end_ptr; 
470           end_ptr = *pp + 1; 
471           while (isspace ((int) *end_ptr))
472             end_ptr++;  /* skip white space */
473           end_value = get_number (temp);
474           if (end_value < last_retval) 
475             {
476               error ("inverted range");
477             }
478           else if (end_value == last_retval)
479             {
480               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
481                  token pointer so that the range will be treated as a
482                  single number.  */ 
483               *pp = end_ptr;
484             }
485           else
486             in_range = 1;
487         }
488     }
489   else if (! in_range)
490     error ("negative value");
491   else
492     {
493       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
494          number-parsing has already been done.  Return the next
495          integer value (one greater than the saved previous value).
496          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
497          is reached.  */
498
499       if (++last_retval == end_value)
500         {
501           /* End of range reached; advance token pointer.  */
502           *pp = end_ptr;
503           in_range = 0;
504         }
505     }
506   return last_retval;
507 }
508
509
510 \f
511 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
512
513 static void
514 condition_command (char *arg, int from_tty)
515 {
516   register struct breakpoint *b;
517   char *p;
518   register int bnum;
519
520   if (arg == 0)
521     error_no_arg ("breakpoint number");
522
523   p = arg;
524   bnum = get_number (&p);
525   if (bnum == 0)
526     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
527
528   ALL_BREAKPOINTS (b)
529     if (b->number == bnum)
530     {
531       if (b->cond)
532         {
533           xfree (b->cond);
534           b->cond = 0;
535         }
536       if (b->cond_string != NULL)
537         xfree (b->cond_string);
538
539       if (*p == 0)
540         {
541           b->cond = 0;
542           b->cond_string = NULL;
543           if (from_tty)
544             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
545         }
546       else
547         {
548           arg = p;
549           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
550              typed in or the decompiled expression.  */
551           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
552           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
553           if (*arg)
554             error ("Junk at end of expression");
555         }
556       breakpoints_changed ();
557       return;
558     }
559
560   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
561 }
562
563 /* ARGSUSED */
564 static void
565 commands_command (char *arg, int from_tty)
566 {
567   register struct breakpoint *b;
568   char *p;
569   register int bnum;
570   struct command_line *l;
571
572   /* If we allowed this, we would have problems with when to
573      free the storage, if we change the commands currently
574      being read from.  */
575
576   if (executing_breakpoint_commands)
577     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
578
579   p = arg;
580   bnum = get_number (&p);
581
582   if (p && *p)
583     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
584
585   ALL_BREAKPOINTS (b)
586     if (b->number == bnum)
587     {
588       char tmpbuf[128];
589       sprintf (tmpbuf, 
590                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
591                bnum);
592       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
593       free_command_lines (&b->commands);
594       b->commands = l;
595       breakpoints_changed ();
596       return;
597     }
598   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
599 }
600 \f
601 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
602    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
603
604    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
605    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
606    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
607    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
608
609 int
610 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
611 {
612   int status;
613   struct breakpoint *b;
614   CORE_ADDR bp_addr = 0;
615   int bp_size = 0;
616
617   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
618     /* No breakpoints on this machine. */
619     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
620
621   ALL_BREAKPOINTS (b)
622   {
623     if (b->type == bp_none)
624       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
625                b->number);
626
627     /* memory breakpoint? */
628     if (b->type == bp_watchpoint
629         || b->type == bp_hardware_watchpoint
630         || b->type == bp_read_watchpoint
631         || b->type == bp_access_watchpoint)
632       continue;
633     /* bp in memory? */
634     if (!b->inserted)
635       continue;
636     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
637        we need to copy.  */
638     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
639        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
640        correctly determine the breakpoints memory address and size
641        for these targets. */
642     bp_addr = b->address;
643     bp_size = 0;
644     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
645       continue;
646     if (bp_size == 0)
647       /* bp isn't valid */
648       continue;
649     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
650       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
651          are reading.  */
652       continue;
653     if (bp_addr >= memaddr + len)
654       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
655          reading. */
656       continue;
657     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
658        the things before and after.  */
659     {
660       /* Offset within shadow_contents.  */
661       int bptoffset = 0;
662
663       if (bp_addr < memaddr)
664         {
665           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
666           bp_size -= memaddr - bp_addr;
667           bptoffset = memaddr - bp_addr;
668           bp_addr = memaddr;
669         }
670
671       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
672         {
673           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
674           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
675         }
676
677       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
678               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
679
680       if (bp_addr > memaddr)
681         {
682           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
683           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
684           if (status != 0)
685             return status;
686         }
687
688       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
689         {
690           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
691           status = read_memory_nobpt (bp_addr + bp_size,
692                                       myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
693                                       memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
694           if (status != 0)
695             return status;
696         }
697       return 0;
698     }
699   }
700   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
701   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
702 }
703 \f
704
705 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
706    remove_breakpoints is used when the program stops.
707    Both return zero if successful,
708    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
709
710 int
711 insert_breakpoints (void)
712 {
713   register struct breakpoint *b, *temp;
714   int return_val = 0;   /* return success code. */
715   int val = 0;
716   int disabled_breaks = 0;
717
718   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
719   static char message[sizeof (message1) + 30];
720
721
722   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
723   {
724     if (b->enable == permanent)
725       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
726       continue;
727     else if (b->type != bp_watchpoint
728         && b->type != bp_hardware_watchpoint
729         && b->type != bp_read_watchpoint
730         && b->type != bp_access_watchpoint
731         && b->type != bp_catch_fork
732         && b->type != bp_catch_vfork
733         && b->type != bp_catch_exec
734         && b->type != bp_catch_throw
735         && b->type != bp_catch_catch
736         && b->enable != disabled
737         && b->enable != shlib_disabled
738         && b->enable != call_disabled
739         && !b->inserted
740         && !b->duplicate)
741       {
742         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
743           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
744         else
745           {
746             /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
747                if so, we should set the breakpoint at the LMA address.
748                Only if the section is currently mapped should we ALSO
749                set a break at the VMA address. */
750             if (overlay_debugging && b->section &&
751                 section_is_overlay (b->section))
752               {
753                 CORE_ADDR addr;
754
755                 addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
756                 val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
757                 /* This would be the time to check val, to see if the
758                    breakpoint write to the load address succeeded.  
759                    However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
760                    the unmapped overlay is in ROM.  */
761                 val = 0;        /* in case unmapped address failed */
762                 if (section_is_mapped (b->section))
763                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
764                                                   b->shadow_contents);
765               }
766             else                /* ordinary (non-overlay) address */
767               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
768           }
769         if (val)
770           {
771             /* Can't set the breakpoint.  */
772 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
773             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
774               {
775                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
776                 val = 0;
777                 b->enable = shlib_disabled;
778                 if (!disabled_breaks)
779                   {
780                     target_terminal_ours_for_output ();
781                     warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
782                     warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
783                   }
784                 disabled_breaks = 1;
785                 warning ("breakpoint #%d ", b->number);
786               }
787             else
788 #endif
789               {
790                 target_terminal_ours_for_output ();
791                 warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
792 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
793                 warning ("The same program may be running in another process.");
794 #endif
795                 memory_error (val, b->address);    /* which bombs us out */
796               }
797           }
798         else
799           b->inserted = 1;
800
801         if (val)
802           return_val = val;     /* remember failure */
803       }
804     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
805              && b->enable != disabled
806              && b->enable != shlib_disabled
807              && b->enable != call_disabled
808              && !b->inserted
809              && !b->duplicate)
810
811       {
812         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
813            events -- with g++ style embedded label support, we insert
814            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
815         /* Format possible error message */
816         sprintf (message, message1, b->number);
817
818         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
819         if (val)
820           {
821             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
822             target_terminal_ours_for_output ();
823             warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
824                      b->number);
825             b->enable = disabled;
826           }
827         else
828           {
829             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
830             int val;
831             args_for_catchpoint_enable args;
832             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
833               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
834             args.enable = 1;
835             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
836                                 &args,
837                                 message, RETURN_MASK_ALL);
838             if (val != 0 && val != -1)
839               {
840                 b->inserted = 1;
841               }
842             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
843             if (val == -1)
844               {
845                 /* something went wrong */
846                 target_terminal_ours_for_output ();
847                 warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
848                          b->number);
849                 b->enable = disabled;
850               }
851           }
852
853         if (val)
854           return_val = val;     /* remember failure */
855       }
856
857     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
858               b->type == bp_read_watchpoint ||
859               b->type == bp_access_watchpoint)
860              && b->enable == enabled
861              && b->disposition != del_at_next_stop
862              && !b->inserted
863              && !b->duplicate)
864       {
865         struct frame_info *saved_frame;
866         int saved_level, within_current_scope;
867         value_ptr mark = value_mark ();
868         value_ptr v;
869
870         /* Save the current frame and level so we can restore it after
871            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
872         saved_frame = selected_frame;
873         saved_level = selected_frame_level;
874
875         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
876         if (b->exp_valid_block == NULL)
877           within_current_scope = 1;
878         else
879           {
880             struct frame_info *fi;
881
882             /* There might be no current frame at this moment if we are
883                resuming from a step over a breakpoint.
884                Set up current frame before trying to find the watchpoint
885                frame.  */
886             get_current_frame ();
887             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
888             within_current_scope = (fi != NULL);
889             if (within_current_scope)
890               select_frame (fi, -1);
891           }
892
893         if (within_current_scope)
894           {
895             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
896                produced off from the value chain.
897
898                Make sure the value returned isn't lazy; we use
899                laziness to determine what memory GDB actually needed
900                in order to compute the value of the expression.  */
901             v = evaluate_expression (b->exp);
902             VALUE_CONTENTS(v);
903             value_release_to_mark (mark);
904
905             b->val_chain = v;
906             b->inserted = 1;
907
908             /* Look at each value on the value chain.  */
909             for (; v; v = v->next)
910               {
911                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
912                    its contents to evaluate the expression, then we
913                    must watch it.  */
914                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
915                     && ! VALUE_LAZY (v))
916                   {
917                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
918
919                     /* We only watch structs and arrays if user asked
920                        for it explicitly, never if they just happen to
921                        appear in the middle of some value chain.  */
922                     if (v == b->val_chain
923                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
924                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
925                       {
926                         CORE_ADDR addr;
927                         int len, type;
928
929                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
930                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
931                         type   = hw_write;
932                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
933                           type = hw_read;
934                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
935                           type = hw_access;
936
937                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
938                         if (val == -1)
939                           {
940                             /* Don't exit the loop, try to insert
941                                every value on the value chain.  That's
942                                because we will be removing all the
943                                watches below, and removing a
944                                watchpoint we didn't insert could have
945                                adverse effects.  */
946                             b->inserted = 0;
947                           }
948                         val = 0;
949                       }
950                   }
951               }
952             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
953                value chain brings us here.  */
954             if (!b->inserted)
955               {
956                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
957                 warning ("Could not insert hardware watchpoint %d.",
958                          b->number);
959                 val = -1;
960               }               
961           }
962         else
963           {
964             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
965             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
966             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
967             if (b->related_breakpoint)
968               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
969             b->disposition = del_at_next_stop;
970           }
971
972         /* Restore the frame and level.  */
973         if ((saved_frame != selected_frame) ||
974             (saved_level != selected_frame_level))
975           select_frame (saved_frame, saved_level);
976
977         if (val)
978           return_val = val;     /* remember failure */
979       }
980     else if ((b->type == bp_catch_fork
981               || b->type == bp_catch_vfork
982               || b->type == bp_catch_exec)
983              && b->enable == enabled
984              && !b->inserted
985              && !b->duplicate)
986       {
987         val = -1;
988         switch (b->type)
989           {
990           case bp_catch_fork:
991             val = target_insert_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
992             break;
993           case bp_catch_vfork:
994             val = target_insert_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
995             break;
996           case bp_catch_exec:
997             val = target_insert_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
998             break;
999           default:
1000             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1001             break;
1002           }
1003         if (val < 0)
1004           {
1005             target_terminal_ours_for_output ();
1006             warning ("Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1007           }
1008         else
1009           b->inserted = 1;
1010
1011         if (val)
1012           return_val = val;     /* remember failure */
1013       }
1014   }
1015
1016   return return_val;
1017 }
1018
1019
1020 int
1021 remove_breakpoints (void)
1022 {
1023   register struct breakpoint *b;
1024   int val;
1025
1026   ALL_BREAKPOINTS (b)
1027   {
1028     if (b->inserted)
1029       {
1030         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1031         if (val != 0)
1032           return val;
1033       }
1034   }
1035   return 0;
1036 }
1037
1038 int
1039 remove_hw_watchpoints (void)
1040 {
1041   register struct breakpoint *b;
1042   int val;
1043
1044   ALL_BREAKPOINTS (b)
1045   {
1046     if (b->inserted
1047         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1048             || b->type == bp_read_watchpoint
1049             || b->type == bp_access_watchpoint))
1050       {
1051         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1052         if (val != 0)
1053           return val;
1054       }
1055   }
1056   return 0;
1057 }
1058
1059 int
1060 reattach_breakpoints (int pid)
1061 {
1062   register struct breakpoint *b;
1063   int val;
1064   ptid_t saved_inferior_ptid = inferior_ptid;
1065
1066   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_ptid gets replaced! */
1067   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);    /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1068   ALL_BREAKPOINTS (b)
1069   {
1070     if (b->inserted)
1071       {
1072         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1073         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1074           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1075         else
1076           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1077         if (val != 0)
1078           {
1079             inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1080             return val;
1081           }
1082       }
1083   }
1084   inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1085   return 0;
1086 }
1087
1088 void
1089 update_breakpoints_after_exec (void)
1090 {
1091   struct breakpoint *b;
1092   struct breakpoint *temp;
1093
1094   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1095      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1096      shadow is NOT valid after an exec()! */
1097   mark_breakpoints_out ();
1098
1099   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1100   {
1101     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1102     if (b->type == bp_shlib_event)
1103       {
1104         delete_breakpoint (b);
1105         continue;
1106       }
1107
1108     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec().  */
1109     if (b->type == bp_thread_event)
1110       {
1111         delete_breakpoint (b);
1112         continue;
1113       }
1114
1115     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1116     if (b->type == bp_step_resume)
1117       {
1118         delete_breakpoint (b);
1119         continue;
1120       }
1121
1122     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1123     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1124       {
1125         delete_breakpoint (b);
1126         continue;
1127       }
1128
1129     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1130     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1131       {
1132         delete_breakpoint (b);
1133         continue;
1134       }
1135
1136     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1137        won't stop when it ought!
1138
1139        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1140        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1141        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1142        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1143        seem mysterious to users, keep those too.)
1144
1145        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1146        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1147        automagically.  Certainly on HP-UX that's true.
1148
1149        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: Actually, zero is a perfectly
1150        valid code address on some platforms (like the mn10200 and
1151        mn10300 simulators).  We shouldn't assign any special
1152        interpretation to a breakpoint with a zero address.  And in
1153        fact, GDB doesn't --- I can't see what that comment above is
1154        talking about.  As far as I can tell, setting the address of a
1155        bp_catch_exec/bp_catch_vfork/bp_catch_fork breakpoint to zero
1156        is meaningless, since those are implemented with HP-UX kernel
1157        hackery, not by storing breakpoint instructions somewhere.  */
1158     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1159         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1160         (b->type == bp_catch_fork))
1161       {
1162         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1163         continue;
1164       }
1165
1166     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1167        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1168        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1169        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1170        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1171        will carry them entirely through the vfork & exec.
1172
1173        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1174        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1175        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1176        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1177        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1178        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1179        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1180
1181        In the absense of a general solution for the "how do we know
1182        it's safe to delete something others may have handles to?"
1183        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1184        let finish_command delete it.
1185
1186        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1187        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1188        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1189        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1190        solib breakpoints.)  */
1191
1192     if (b->type == bp_finish)
1193       {
1194         continue;
1195       }
1196
1197     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1198        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1199        a.out. */
1200     if (b->addr_string == NULL)
1201       {
1202         delete_breakpoint (b);
1203         continue;
1204       }
1205
1206     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1207        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1208        to a target address, rather than reusing the old evaluation.
1209
1210        Jim Blandy <jimb@redhat.com>: As explained above in the comment
1211        for bp_catch_exec and friends, I'm pretty sure this is entirely
1212        unnecessary.  A call to breakpoint_re_set_one always recomputes
1213        the breakpoint's address from scratch, or deletes it if it can't.
1214        So I think this assignment could be deleted without effect.  */
1215     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1216   }
1217 }
1218
1219 int
1220 detach_breakpoints (int pid)
1221 {
1222   register struct breakpoint *b;
1223   int val;
1224   ptid_t saved_inferior_ptid = inferior_ptid;
1225
1226   if (pid == PIDGET (inferior_ptid))
1227     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid");
1228
1229   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_ptid gets replaced! */
1230   inferior_ptid = pid_to_ptid (pid);    /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1231   ALL_BREAKPOINTS (b)
1232   {
1233     if (b->inserted)
1234       {
1235         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1236         if (val != 0)
1237           {
1238             inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1239             return val;
1240           }
1241       }
1242   }
1243   inferior_ptid = saved_inferior_ptid;
1244   return 0;
1245 }
1246
1247 static int
1248 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1249 {
1250   int val;
1251
1252   if (b->enable == permanent)
1253     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1254     return 0;
1255
1256   if (b->type == bp_none)
1257     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1258              b->number);
1259
1260   if (b->type != bp_watchpoint
1261       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1262       && b->type != bp_read_watchpoint
1263       && b->type != bp_access_watchpoint
1264       && b->type != bp_catch_fork
1265       && b->type != bp_catch_vfork
1266       && b->type != bp_catch_exec
1267       && b->type != bp_catch_catch
1268       && b->type != bp_catch_throw)
1269     {
1270       if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1271         val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1272       else
1273         {
1274           /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
1275              if so, we should remove the breakpoint at the LMA address.
1276              If that is not equal to the raw address, then we should 
1277              presumably remove the breakpoint there as well.  */
1278           if (overlay_debugging && b->section &&
1279               section_is_overlay (b->section))
1280             {
1281               CORE_ADDR addr;
1282
1283               addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
1284               val = target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1285               /* This would be the time to check val, to see if the
1286                  shadow breakpoint write to the load address succeeded.  
1287                  However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
1288                  the unmapped overlay is in ROM.  */
1289               val = 0;          /* in case unmapped address failed */
1290               if (section_is_mapped (b->section))
1291                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1292                                                 b->shadow_contents);
1293             }
1294           else                  /* ordinary (non-overlay) address */
1295             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1296         }
1297       if (val)
1298         return val;
1299       b->inserted = (is == mark_inserted);
1300     }
1301   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1302             b->type == bp_read_watchpoint ||
1303             b->type == bp_access_watchpoint)
1304            && b->enable == enabled
1305            && !b->duplicate)
1306     {
1307       value_ptr v, n;
1308
1309       b->inserted = (is == mark_inserted);
1310       /* Walk down the saved value chain.  */
1311       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1312         {
1313           /* For each memory reference remove the watchpoint
1314              at that address.  */
1315           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1316               && ! VALUE_LAZY (v))
1317             {
1318               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1319
1320               if (v == b->val_chain
1321                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1322                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1323                 {
1324                   CORE_ADDR addr;
1325                   int len, type;
1326
1327                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1328                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1329                   type   = hw_write;
1330                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1331                     type = hw_read;
1332                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1333                     type = hw_access;
1334
1335                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1336                   if (val == -1)
1337                     b->inserted = 1;
1338                   val = 0;
1339                 }
1340             }
1341         }
1342       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1343       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1344         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1345                  b->number);
1346
1347       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1348          the next time the watchpoint is inserted.  */
1349       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1350         {
1351           n = v->next;
1352           value_free (v);
1353         }
1354       b->val_chain = NULL;
1355     }
1356   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1357             b->type == bp_catch_vfork ||
1358             b->type == bp_catch_exec)
1359            && b->enable == enabled
1360            && !b->duplicate)
1361     {
1362       val = -1;
1363       switch (b->type)
1364         {
1365         case bp_catch_fork:
1366           val = target_remove_fork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1367           break;
1368         case bp_catch_vfork:
1369           val = target_remove_vfork_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1370           break;
1371         case bp_catch_exec:
1372           val = target_remove_exec_catchpoint (PIDGET (inferior_ptid));
1373           break;
1374         default:
1375           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1376           break;
1377         }
1378       if (val)
1379         return val;
1380       b->inserted = (is == mark_inserted);
1381     }
1382   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1383             b->type == bp_catch_throw)
1384            && b->enable == enabled
1385            && !b->duplicate)
1386     {
1387
1388       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1389       if (val)
1390         return val;
1391       b->inserted = (is == mark_inserted);
1392     }
1393   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1394            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1395            && b->enable == enabled
1396            && !b->duplicate)
1397     {
1398
1399       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1400       if (val)
1401         return val;
1402
1403       b->inserted = (is == mark_inserted);
1404     }
1405
1406   return 0;
1407 }
1408
1409 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1410
1411 void
1412 mark_breakpoints_out (void)
1413 {
1414   register struct breakpoint *b;
1415
1416   ALL_BREAKPOINTS (b)
1417     b->inserted = 0;
1418 }
1419
1420 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1421    breakpoints which should go away between runs of the program.
1422
1423    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1424    between runs.
1425
1426    Note: this function gets called at the end of a run (by
1427    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1428    init_wait_for_inferior). */
1429
1430
1431
1432 void
1433 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1434 {
1435   register struct breakpoint *b, *temp;
1436   static int warning_needed = 0;
1437
1438   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1439   {
1440     b->inserted = 0;
1441
1442     switch (b->type)
1443       {
1444       case bp_call_dummy:
1445       case bp_watchpoint_scope:
1446
1447         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1448            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1449            get rid of it. 
1450
1451            Also get rid of scope breakpoints.  */
1452         delete_breakpoint (b);
1453         break;
1454
1455       case bp_watchpoint:
1456       case bp_hardware_watchpoint:
1457       case bp_read_watchpoint:
1458       case bp_access_watchpoint:
1459
1460         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1461         if (b->exp_valid_block != NULL)
1462           delete_breakpoint (b);
1463         break;
1464       default:
1465         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1466            executables where required */
1467         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1468             exception_catchpoints_are_fragile)
1469           {
1470             warning_needed = 1;
1471             delete_breakpoint (b);
1472           }
1473         break;
1474       }
1475   }
1476
1477   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1478     exception_support_initialized = 0;
1479
1480   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1481   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1482     {
1483       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1484       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1485       warning_needed = 0;
1486     }
1487 }
1488
1489 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1490    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1491    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1492    permanent breakpoint.
1493    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1494      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1495    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1496      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1497      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1498
1499 enum breakpoint_here
1500 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1501 {
1502   register struct breakpoint *b;
1503   int any_breakpoint_here = 0;
1504
1505   ALL_BREAKPOINTS (b)
1506     if ((b->enable == enabled
1507          || b->enable == permanent)
1508         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1509       {
1510         if (overlay_debugging &&
1511             section_is_overlay (b->section) &&
1512             !section_is_mapped (b->section))
1513           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1514         else if (b->enable == permanent)
1515           return permanent_breakpoint_here;
1516         else
1517           any_breakpoint_here = 1;
1518       }
1519
1520   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1521 }
1522
1523
1524 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1525    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1526    at PC.  */
1527
1528 int
1529 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1530 {
1531   register struct breakpoint *b;
1532
1533   ALL_BREAKPOINTS (b)
1534     if (b->inserted
1535         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1536     {
1537       if (overlay_debugging &&
1538           section_is_overlay (b->section) &&
1539           !section_is_mapped (b->section))
1540         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1541       else
1542         return 1;
1543     }
1544
1545   return 0;
1546 }
1547
1548 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1549    PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would take too
1550    much time, at least using get_saved_register on the 68k.  This
1551    means that for this function to work right a port must use the
1552    bp_call_dummy breakpoint.  */
1553
1554 int
1555 frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1556 {
1557   struct breakpoint *b;
1558
1559   if (!CALL_DUMMY_P)
1560     return 0;
1561
1562   if (USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES)
1563     return generic_pc_in_call_dummy (frame->pc, frame->frame, frame->frame);
1564
1565   ALL_BREAKPOINTS (b)
1566   {
1567     if (b->type == bp_call_dummy
1568         && b->frame == frame->frame
1569     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1570        for signals.exp in the testsuite.  */
1571         && (frame->pc
1572             >= (b->address
1573               - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1574         && frame->pc <= b->address)
1575       return 1;
1576   }
1577   return 0;
1578 }
1579
1580 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1581    PC is valid for process/thread PID.  */
1582
1583 int
1584 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, ptid_t ptid)
1585 {
1586   struct breakpoint *b;
1587   int thread;
1588
1589   thread = pid_to_thread_id (ptid);
1590
1591   ALL_BREAKPOINTS (b)
1592     if (b->enable != disabled
1593         && b->enable != shlib_disabled
1594         && b->enable != call_disabled
1595         && b->address == pc
1596         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1597     {
1598       if (overlay_debugging &&
1599           section_is_overlay (b->section) &&
1600           !section_is_mapped (b->section))
1601         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1602       else
1603         return 1;
1604     }
1605
1606   return 0;
1607 }
1608 \f
1609
1610 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1611    in breakpoint.h.  */
1612
1613 int
1614 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1615 {
1616   return
1617     (ep->type == bp_catch_load)
1618     || (ep->type == bp_catch_unload)
1619     || (ep->type == bp_catch_fork)
1620     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1621     || (ep->type == bp_catch_exec)
1622     || (ep->type == bp_catch_catch)
1623     || (ep->type == bp_catch_throw);
1624
1625   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1626 }
1627
1628 int
1629 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1630 {
1631   return
1632     (ep->type == bp_catch_load)
1633     || (ep->type == bp_catch_unload);
1634 }
1635
1636 int
1637 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1638 {
1639   return
1640     (ep->type == bp_catch_catch)
1641     || (ep->type == bp_catch_throw);
1642 }
1643
1644 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1645    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1646
1647 void
1648 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1649 {
1650   bpstat p;
1651   bpstat q;
1652
1653   if (bsp == 0)
1654     return;
1655   p = *bsp;
1656   while (p != NULL)
1657     {
1658       q = p->next;
1659       if (p->old_val != NULL)
1660         value_free (p->old_val);
1661       xfree (p);
1662       p = q;
1663     }
1664   *bsp = NULL;
1665 }
1666
1667 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1668    is part of the bpstat is copied as well.  */
1669
1670 bpstat
1671 bpstat_copy (bpstat bs)
1672 {
1673   bpstat p = NULL;
1674   bpstat tmp;
1675   bpstat retval = NULL;
1676
1677   if (bs == NULL)
1678     return bs;
1679
1680   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1681     {
1682       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1683       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1684       if (p == NULL)
1685         /* This is the first thing in the chain.  */
1686         retval = tmp;
1687       else
1688         p->next = tmp;
1689       p = tmp;
1690     }
1691   p->next = NULL;
1692   return retval;
1693 }
1694
1695 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1696
1697 bpstat
1698 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1699 {
1700   if (bsp == NULL)
1701     return NULL;
1702
1703   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1704     {
1705       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1706         return bsp;
1707     }
1708   return NULL;
1709 }
1710
1711 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1712    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1713    will arbitrarily pick one.)
1714
1715    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1716    step_resume breakpoint.
1717
1718    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1719 struct breakpoint *
1720 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1721 {
1722   if (bsp == NULL)
1723     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1724
1725   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1726     {
1727       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1728           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume))
1729         return bsp->breakpoint_at;
1730     }
1731
1732   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1733 }
1734
1735
1736 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1737    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1738    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1739    anything but further calls to bpstat_num).
1740    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1741
1742 int
1743 bpstat_num (bpstat *bsp)
1744 {
1745   struct breakpoint *b;
1746
1747   if ((*bsp) == NULL)
1748     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1749   else
1750     {
1751       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1752       *bsp = (*bsp)->next;
1753       if (b == NULL)
1754         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1755       else
1756         return b->number;       /* We have its number */
1757     }
1758 }
1759
1760 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1761
1762 void
1763 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1764 {
1765   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1766     {
1767       bs->commands = NULL;
1768       if (bs->old_val != NULL)
1769         {
1770           value_free (bs->old_val);
1771           bs->old_val = NULL;
1772         }
1773     }
1774 }
1775
1776 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1777 /* ARGSUSED */
1778 static void
1779 cleanup_executing_breakpoints (PTR ignore)
1780 {
1781   executing_breakpoint_commands = 0;
1782 }
1783
1784 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1785    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1786    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1787    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1788
1789 void
1790 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1791 {
1792   bpstat bs;
1793   struct cleanup *old_chain;
1794   struct command_line *cmd;
1795
1796   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1797      in bs->commands.  */
1798   if (executing_breakpoint_commands)
1799     return;
1800
1801   executing_breakpoint_commands = 1;
1802   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1803
1804 top:
1805   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1806      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1807      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1808      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1809
1810      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1811      has not proceeded. */
1812
1813   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1814   bs = *bsp;
1815
1816   breakpoint_proceeded = 0;
1817   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1818     {
1819       cmd = bs->commands;
1820       while (cmd != NULL)
1821         {
1822           execute_control_command (cmd);
1823
1824           if (breakpoint_proceeded)
1825             break;
1826           else
1827             cmd = cmd->next;
1828         }
1829       if (breakpoint_proceeded)
1830         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1831            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1832            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1833            to look at, so start over.  */
1834         goto top;
1835       else
1836         bs->commands = NULL;
1837     }
1838
1839   executing_breakpoint_commands = 0;
1840   discard_cleanups (old_chain);
1841 }
1842
1843 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1844    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1845    by having it set different print_it values.
1846
1847    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1848    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1849    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1850    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1851    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1852
1853    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1854    and normal_stop() to decide what to do): 
1855    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
1856    don't print anything else.
1857    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
1858    that something to be followed by a location.
1859    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
1860    that something to be followed by a location.
1861    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
1862    analysis.  */
1863
1864 static enum print_stop_action
1865 print_it_typical (bpstat bs)
1866 {
1867 #ifdef UI_OUT
1868   struct cleanup *old_chain;
1869   struct ui_stream *stb;
1870   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1871   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
1872 #endif /* UI_OUT */
1873   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
1874      which has since been deleted.  */
1875   if (bs->breakpoint_at == NULL)
1876     return PRINT_UNKNOWN;
1877
1878   switch (bs->breakpoint_at->type)
1879     {
1880     case bp_breakpoint:
1881     case bp_hardware_breakpoint:
1882 #ifdef UI_OUT
1883       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1884       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
1885       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
1886         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
1887       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
1888       ui_out_text (uiout, ", ");
1889       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1890 #else
1891       /* I think the user probably only wants to see one breakpoint
1892          number, not all of them.  */
1893       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1894       printf_filtered ("\nBreakpoint %d, ", bs->breakpoint_at->number);
1895       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1896 #endif
1897       break;
1898
1899     case bp_shlib_event:
1900       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
1901          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
1902          to shlib event" message.) */
1903       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
1904       return PRINT_NOTHING;
1905       break;
1906
1907     case bp_thread_event:
1908       /* Not sure how we will get here. 
1909          GDB should not stop for these breakpoints.  */
1910       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
1911       return PRINT_NOTHING;
1912       break;
1913
1914     case bp_catch_load:
1915       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1916       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1917       printf_filtered ("loaded");
1918       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1919       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1920       break;
1921
1922     case bp_catch_unload:
1923       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1924       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1925       printf_filtered ("unloaded");
1926       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1927       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1928       break;
1929
1930     case bp_catch_fork:
1931       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1932       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1933       printf_filtered ("forked");
1934       printf_filtered (" process %d), ", 
1935                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1936       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1937       break;
1938
1939     case bp_catch_vfork:
1940       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1941       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1942       printf_filtered ("vforked");
1943       printf_filtered (" process %d), ", 
1944                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1945       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1946       break;
1947
1948     case bp_catch_exec:
1949       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1950       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
1951                        bs->breakpoint_at->number,
1952                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
1953       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1954       break;
1955
1956     case bp_catch_catch:
1957       if (current_exception_event && 
1958           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
1959         {
1960           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1961           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
1962                            bs->breakpoint_at->number);
1963           printf_filtered ("throw location ");
1964           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1965             printf_filtered ("%s:%d",
1966                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1967                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1968           else
1969             printf_filtered ("unknown");
1970
1971           printf_filtered (", catch location ");
1972           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
1973             printf_filtered ("%s:%d",
1974                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
1975                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
1976           else
1977             printf_filtered ("unknown");
1978
1979           printf_filtered ("\n");
1980           /* don't bother to print location frame info */
1981           return PRINT_SRC_ONLY;
1982         }
1983       else
1984         {
1985           /* really throw, some other bpstat will handle it */
1986           return PRINT_UNKNOWN; 
1987         }
1988       break;
1989
1990     case bp_catch_throw:
1991       if (current_exception_event && 
1992           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
1993         {
1994           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1995           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
1996                            bs->breakpoint_at->number);
1997           printf_filtered ("throw location ");
1998           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1999             printf_filtered ("%s:%d",
2000                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
2001                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
2002           else
2003             printf_filtered ("unknown");
2004
2005           printf_filtered (", catch location ");
2006           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2007             printf_filtered ("%s:%d",
2008                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2009                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2010           else
2011             printf_filtered ("unknown");
2012
2013           printf_filtered ("\n");
2014           /* don't bother to print location frame info */
2015           return PRINT_SRC_ONLY; 
2016         }
2017       else
2018         {
2019           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2020           return PRINT_UNKNOWN; 
2021         }
2022       break;
2023
2024     case bp_watchpoint:
2025     case bp_hardware_watchpoint:
2026       if (bs->old_val != NULL)
2027         {
2028           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2029 #ifdef UI_OUT
2030           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2031             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2032           mention (bs->breakpoint_at);
2033           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2034           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2035           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2036           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2037           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2038           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2039           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2040           ui_out_list_end (uiout);
2041           ui_out_text (uiout, "\n");
2042 #else
2043           mention (bs->breakpoint_at);
2044           printf_filtered ("\nOld value = ");
2045           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2046           printf_filtered ("\nNew value = ");
2047           value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2048                        Val_pretty_default);
2049           printf_filtered ("\n");
2050 #endif
2051           value_free (bs->old_val);
2052           bs->old_val = NULL;
2053         }
2054       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2055       return PRINT_UNKNOWN;
2056       break;
2057
2058     case bp_read_watchpoint:
2059 #ifdef UI_OUT
2060       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2061         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2062       mention (bs->breakpoint_at);
2063       ui_out_list_begin (uiout, "value");
2064       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2065       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2066       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2067       ui_out_list_end (uiout);
2068       ui_out_text (uiout, "\n");
2069 #else
2070       mention (bs->breakpoint_at);
2071       printf_filtered ("\nValue = ");
2072       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2073                    Val_pretty_default);
2074       printf_filtered ("\n");
2075 #endif
2076       return PRINT_UNKNOWN;
2077       break;
2078
2079     case bp_access_watchpoint:
2080 #ifdef UI_OUT
2081       if (bs->old_val != NULL)     
2082         {
2083           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2084           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2085             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2086           mention (bs->breakpoint_at);
2087           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2088           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2089           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2090           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2091           value_free (bs->old_val);
2092           bs->old_val = NULL;
2093           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2094         }
2095       else 
2096         {
2097           mention (bs->breakpoint_at);
2098           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2099             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2100           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2101           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2102         }
2103       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2104       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2105       ui_out_list_end (uiout);
2106       ui_out_text (uiout, "\n");
2107 #else
2108       if (bs->old_val != NULL)     
2109         {
2110           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2111           mention (bs->breakpoint_at);
2112           printf_filtered ("\nOld value = ");
2113           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2114           value_free (bs->old_val);
2115           bs->old_val = NULL;
2116           printf_filtered ("\nNew value = ");
2117         }
2118       else 
2119         {
2120           mention (bs->breakpoint_at);
2121           printf_filtered ("\nValue = ");
2122         }
2123       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2124                    Val_pretty_default);
2125       printf_filtered ("\n");
2126 #endif
2127       return PRINT_UNKNOWN;
2128       break;
2129
2130     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2131        here. */
2132
2133     case bp_finish:
2134 #ifdef UI_OUT
2135       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2136         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2137 #endif
2138       return PRINT_UNKNOWN;
2139       break;
2140
2141     case bp_until:
2142 #ifdef UI_OUT
2143       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2144         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2145 #endif
2146       return PRINT_UNKNOWN;
2147       break;
2148
2149     case bp_none:
2150     case bp_longjmp:
2151     case bp_longjmp_resume:
2152     case bp_step_resume:
2153     case bp_through_sigtramp:
2154     case bp_watchpoint_scope:
2155     case bp_call_dummy:
2156     default:
2157       return PRINT_UNKNOWN;
2158     }
2159 }
2160
2161 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2162    stopped. The behavior of this function depends on the value
2163    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2164    may decide not to print anything here and delegate the task to
2165    normal_stop(). */
2166
2167 static enum print_stop_action
2168 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2169 {
2170   switch (bs->print_it)
2171     {
2172     case print_it_noop:
2173       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2174       return PRINT_UNKNOWN;
2175       break;
2176
2177     case print_it_done:
2178       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2179          relevant messages. */
2180       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2181       break;
2182
2183     case print_it_normal:
2184       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2185       return print_it_typical (bs);
2186       break;
2187     default:
2188       internal_error (__FILE__, __LINE__,
2189                       "print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2190       break;
2191     }
2192 }
2193
2194 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2195    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2196    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2197    routine calls the generic print routine for printing a message
2198    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2199    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2200    routine is one of:
2201
2202    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2203    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2204    code to print the location. An example is 
2205    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2206    the location.
2207    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2208    to also print the location part of the message.
2209    An example is the catch/throw messages, which
2210    don't require a location appended to the end.  
2211    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2212    further info to be printed.*/
2213
2214 enum print_stop_action
2215 bpstat_print (bpstat bs)
2216 {
2217   int val;
2218
2219   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2220      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2221      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2222      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2223   for (; bs; bs = bs->next)
2224     {
2225       val = print_bp_stop_message (bs);
2226       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2227           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2228           || val == PRINT_NOTHING)
2229         return val;
2230     }
2231
2232   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2233      with and nothing was printed. */
2234   return PRINT_UNKNOWN;
2235 }
2236
2237 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2238    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2239    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2240    make it pass through catch_errors.  */
2241
2242 static int
2243 breakpoint_cond_eval (PTR exp)
2244 {
2245   value_ptr mark = value_mark ();
2246   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2247   value_free_to_mark (mark);
2248   return i;
2249 }
2250
2251 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2252
2253 static bpstat
2254 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2255 {
2256   bpstat bs;
2257
2258   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2259   cbs->next = bs;
2260   bs->breakpoint_at = b;
2261   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2262   bs->commands = NULL;
2263   bs->old_val = NULL;
2264   bs->print_it = print_it_normal;
2265   return bs;
2266 }
2267 \f
2268 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2269    because of check_errors).  */
2270 /* The watchpoint has been deleted.  */
2271 #define WP_DELETED 1
2272 /* The value has changed.  */
2273 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2274 /* The value has not changed.  */
2275 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2276
2277 #define BP_TEMPFLAG 1
2278 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2279
2280 /* Check watchpoint condition.  */
2281
2282 static int
2283 watchpoint_check (PTR p)
2284 {
2285   bpstat bs = (bpstat) p;
2286   struct breakpoint *b;
2287   struct frame_info *fr;
2288   int within_current_scope;
2289
2290   b = bs->breakpoint_at;
2291
2292   if (b->exp_valid_block == NULL)
2293     within_current_scope = 1;
2294   else
2295     {
2296       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2297          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2298          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2299       reinit_frame_cache ();
2300       fr = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
2301       within_current_scope = (fr != NULL);
2302       if (within_current_scope)
2303         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2304            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2305            the user.  */
2306         select_frame (fr, -1);
2307     }
2308
2309   if (within_current_scope)
2310     {
2311       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2312          *long* time before we return to the command level and
2313          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2314          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2315
2316       value_ptr mark = value_mark ();
2317       value_ptr new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2318       if (!value_equal (b->val, new_val))
2319         {
2320           release_value (new_val);
2321           value_free_to_mark (mark);
2322           bs->old_val = b->val;
2323           b->val = new_val;
2324           /* We will stop here */
2325           return WP_VALUE_CHANGED;
2326         }
2327       else
2328         {
2329           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2330           value_free_to_mark (mark);
2331           /* We won't stop here */
2332           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2333         }
2334     }
2335   else
2336     {
2337       /* This seems like the only logical thing to do because
2338          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2339          we reenter the block in which it is valid it contains
2340          garbage (in the case of a function, it may have two
2341          garbage values, one before and one after the prologue).
2342          So we can't even detect the first assignment to it and
2343          watch after that (since the garbage may or may not equal
2344          the first value assigned).  */
2345       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2346          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2347          will be deleted already. So we have no choice but print the
2348          information here. */
2349 #ifdef UI_OUT
2350       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2351         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2352       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2353       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2354       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2355 which its expression is valid.\n");     
2356 #else
2357       printf_filtered ("\
2358 Watchpoint %d deleted because the program has left the block in\n\
2359 which its expression is valid.\n", bs->breakpoint_at->number);
2360 #endif 
2361
2362       if (b->related_breakpoint)
2363         b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2364       b->disposition = del_at_next_stop;
2365
2366       return WP_DELETED;
2367     }
2368 }
2369
2370 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2371    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2372    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_BREAKPOINT is nonzero
2373    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2374    watchpoint, though).  */
2375
2376 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2377    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2378
2379    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2380
2381    if we understand why we stopped, the result is not null.
2382
2383    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2384    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2385    several reasons concurrently.)
2386
2387    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2388    commands, FIXME??? fields.  */
2389
2390 bpstat
2391 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_breakpoint)
2392 {
2393   register struct breakpoint *b, *temp;
2394   CORE_ADDR bp_addr;
2395   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2396   int real_breakpoint = 0;
2397   /* Root of the chain of bpstat's */
2398   struct bpstats root_bs[1];
2399   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2400   bpstat bs = root_bs;
2401   static char message1[] =
2402   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2403   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2404
2405   /* Get the address where the breakpoint would have been.  */
2406   bp_addr = *pc - (not_a_breakpoint && !SOFTWARE_SINGLE_STEP_P () ? 
2407                    0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2408
2409   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2410   {
2411     if (b->enable == disabled
2412         || b->enable == shlib_disabled
2413         || b->enable == call_disabled)
2414       continue;
2415
2416     if (b->type != bp_watchpoint
2417         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2418         && b->type != bp_read_watchpoint
2419         && b->type != bp_access_watchpoint
2420         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2421         && b->type != bp_catch_fork
2422         && b->type != bp_catch_vfork
2423         && b->type != bp_catch_exec
2424         && b->type != bp_catch_catch
2425         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2426       if (b->address != bp_addr ||      /* address doesn't match or */
2427           (overlay_debugging && /* overlay doesn't match */
2428            section_is_overlay (b->section) &&
2429            !section_is_mapped (b->section)))
2430         continue;
2431
2432     if (b->type == bp_hardware_breakpoint
2433         && b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2434       continue;
2435
2436     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2437        get a load or unload of the specified library?  If not,
2438        ignore it. */
2439     if ((b->type == bp_catch_load)
2440 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2441         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2442             || ((b->dll_pathname != NULL)
2443                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2444                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2445                               PIDGET (inferior_ptid)))
2446                     != 0)))
2447 #endif
2448       )
2449       continue;
2450
2451     if ((b->type == bp_catch_unload)
2452 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2453         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (PIDGET (inferior_ptid))
2454             || ((b->dll_pathname != NULL)
2455                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2456                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
2457                               PIDGET (inferior_ptid)))
2458                     != 0)))
2459 #endif
2460       )
2461       continue;
2462
2463     if ((b->type == bp_catch_fork)
2464         && !target_has_forked (PIDGET (inferior_ptid),
2465                                &b->forked_inferior_pid))
2466       continue;
2467
2468     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2469         && !target_has_vforked (PIDGET (inferior_ptid),
2470                                 &b->forked_inferior_pid))
2471       continue;
2472
2473     if ((b->type == bp_catch_exec)
2474         && !target_has_execd (PIDGET (inferior_ptid), &b->exec_pathname))
2475       continue;
2476
2477     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2478         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2479       continue;
2480
2481     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2482
2483     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2484
2485     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2486     bs->stop = 1;
2487     bs->print = 1;
2488
2489     sprintf (message, message1, b->number);
2490     if (b->type == bp_watchpoint ||
2491         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2492       {
2493         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2494                               RETURN_MASK_ALL))
2495           {
2496           case WP_DELETED:
2497             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2498             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2499                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2500                and the function will return immediately. */
2501             bs->print_it = print_it_done;
2502             /* Stop.  */
2503             break;
2504           case WP_VALUE_CHANGED:
2505             /* Stop.  */
2506             ++(b->hit_count);
2507             break;
2508           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2509             /* Don't stop.  */
2510             bs->print_it = print_it_noop;
2511             bs->stop = 0;
2512             continue;
2513           default:
2514             /* Can't happen.  */
2515             /* FALLTHROUGH */
2516           case 0:
2517             /* Error from catch_errors.  */
2518             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2519             if (b->related_breakpoint)
2520               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2521             b->disposition = del_at_next_stop;
2522             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2523             bs->print_it = print_it_done;
2524
2525             /* Stop.  */
2526             break;
2527           }
2528       }
2529     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2530              b->type == bp_access_watchpoint)
2531       {
2532         CORE_ADDR addr;
2533         value_ptr v;
2534         int found = 0;
2535
2536         addr = target_stopped_data_address ();
2537         if (addr == 0)
2538           continue;
2539         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2540           {
2541             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2542                 && ! VALUE_LAZY (v))
2543               {
2544                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2545
2546                 if (v == b->val_chain
2547                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2548                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2549                   {
2550                     CORE_ADDR vaddr;
2551
2552                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2553                     /* Exact match not required.  Within range is
2554                        sufficient.  */
2555                     if (addr >= vaddr &&
2556                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2557                       found = 1;
2558                   }
2559               }
2560           }
2561         if (found)
2562           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2563                                 RETURN_MASK_ALL))
2564             {
2565             case WP_DELETED:
2566               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2567               bs->print_it = print_it_done;
2568               /* Stop.  */
2569               break;
2570             case WP_VALUE_CHANGED:
2571               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2572                 {
2573                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2574                      the value has changed.  This is for targets which
2575                      cannot set read-only watchpoints.  */
2576                   bs->print_it = print_it_noop;
2577                   bs->stop = 0;
2578                   continue;
2579                 }
2580               ++(b->hit_count);
2581               break;
2582             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2583               /* Stop.  */
2584               ++(b->hit_count);
2585               break;
2586             default:
2587               /* Can't happen.  */
2588             case 0:
2589               /* Error from catch_errors.  */
2590               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2591               if (b->related_breakpoint)
2592                 b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2593               b->disposition = del_at_next_stop;
2594               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2595               bs->print_it = print_it_done;
2596               break;
2597             }
2598         else    /* found == 0 */
2599           {
2600             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2601                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2602                was left zero).  So don't print anything for this
2603                watchpoint.  */
2604             bs->print_it = print_it_noop;
2605             bs->stop = 0;
2606             continue;
2607           }
2608       }
2609     else
2610       {
2611         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2612            breakpoint. */
2613         ++(b->hit_count);
2614
2615         real_breakpoint = 1;
2616       }
2617
2618     if (b->frame &&
2619        b->frame != (get_current_frame ())->frame)
2620       bs->stop = 0;
2621     else
2622       {
2623         int value_is_zero = 0;
2624
2625         if (b->cond)
2626           {
2627             /* Need to select the frame, with all that implies
2628                so that the conditions will have the right context.  */
2629             select_frame (get_current_frame (), 0);
2630             value_is_zero
2631               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2632                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2633                               RETURN_MASK_ALL);
2634             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2635             free_all_values ();
2636           }
2637         if (b->cond && value_is_zero)
2638           {
2639             bs->stop = 0;
2640             /* Don't consider this a hit.  */
2641             --(b->hit_count);
2642           }
2643         else if (b->ignore_count > 0)
2644           {
2645             b->ignore_count--;
2646             annotate_ignore_count_change ();
2647             bs->stop = 0;
2648           }
2649         else
2650           {
2651             /* We will stop here */
2652             if (b->disposition == disable)
2653               b->enable = disabled;
2654             bs->commands = b->commands;
2655             if (b->silent)
2656               bs->print = 0;
2657             if (bs->commands &&
2658                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2659                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2660               {
2661                 bs->commands = bs->commands->next;
2662                 bs->print = 0;
2663               }
2664           }
2665       }
2666     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2667     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2668       bs->print_it = print_it_noop;
2669   }
2670
2671   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2672   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2673
2674   if (real_breakpoint && bs)
2675     {
2676       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2677         {
2678           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2679             {
2680               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2681               write_pc (*pc);
2682             }
2683         }
2684       else
2685         {
2686           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2687             {
2688               *pc = bp_addr;
2689 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2690               SHIFT_INST_REGS ();
2691 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2692               write_pc (bp_addr);
2693 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2694             }
2695         }
2696     }
2697
2698   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2699      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2700   if (bs && !bs->stop &&
2701       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2702        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2703        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2704     {
2705       remove_breakpoints ();
2706       insert_breakpoints ();
2707     }
2708   return bs;
2709 }
2710 \f
2711 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2712 struct bpstat_what
2713 bpstat_what (bpstat bs)
2714 {
2715   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2716   enum class
2717     {
2718       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2719       no_effect = 0,
2720
2721       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2722       wp_silent,
2723
2724       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2725       wp_noisy,
2726
2727       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2728       bp_nostop,
2729
2730       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2731       bp_silent,
2732
2733       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2734       bp_noisy,
2735
2736       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2737       long_jump,
2738
2739       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2740       long_resume,
2741
2742       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2743       step_resume,
2744
2745       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2746       through_sig,
2747
2748       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2749       shlib_event,
2750
2751       /* We caught a shared library event.  */
2752       catch_shlib_event,
2753
2754       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2755       class_last
2756     };
2757
2758   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2759      format it pretty, we define some abbreviations for the
2760      enum bpstat_what codes.  */
2761 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2762 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2763 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2764 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2765 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2766 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2767 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2768 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2769 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2770 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2771 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2772
2773 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2774    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2775    a bit confused, not unusable.  */
2776 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2777
2778   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2779   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2780      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2781      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2782      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2783      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2784      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2785
2786      Another possibly interesting property of this table is that
2787      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2788      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2789      back and decide something of a lower priority is better.  The
2790      ordering is:
2791
2792      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2793      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2794      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2795      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2796      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2797      ss   < shl shlr sn sr ts
2798      sn   < shl shlr sr ts
2799      sr   < shl shlr ts
2800      shl  < shlr
2801      ts   < 
2802      shlr <
2803
2804      What I think this means is that we don't need a damned table
2805      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2806      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2807      and choose the highest priority action we find, with a little
2808      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2809      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2810      is messy anyway).  */
2811
2812   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2813      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2814      at first IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2815   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2816      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2817
2818   static const enum bpstat_what_main_action
2819     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2820   {
2821   /*                              old action */
2822   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2823    */
2824 /*no_effect */
2825     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2826 /*wp_silent */
2827     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2828 /*wp_noisy */
2829     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2830 /*bp_nostop */
2831     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2832 /*bp_silent */
2833     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2834 /*bp_noisy */
2835     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2836 /*long_jump */
2837     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2838 /*long_resume */
2839     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2840 /*step_resume */
2841     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2842 /*through_sig */
2843     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2844 /*shlib */
2845     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2846 /*catch_shlib */
2847     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2848   };
2849
2850 #undef kc
2851 #undef ss
2852 #undef sn
2853 #undef sgl
2854 #undef slr
2855 #undef clr
2856 #undef clrs
2857 #undef err
2858 #undef sr
2859 #undef ts
2860 #undef shl
2861 #undef shlr
2862   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2863   struct bpstat_what retval;
2864
2865   retval.call_dummy = 0;
2866   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2867     {
2868       enum class bs_class = no_effect;
2869       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2870         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2871            which has since been deleted.  */
2872         continue;
2873       switch (bs->breakpoint_at->type)
2874         {
2875         case bp_none:
2876           continue;
2877
2878         case bp_breakpoint:
2879         case bp_hardware_breakpoint:
2880         case bp_until:
2881         case bp_finish:
2882           if (bs->stop)
2883             {
2884               if (bs->print)
2885                 bs_class = bp_noisy;
2886               else
2887                 bs_class = bp_silent;
2888             }
2889           else
2890             bs_class = bp_nostop;
2891           break;
2892         case bp_watchpoint:
2893         case bp_hardware_watchpoint:
2894         case bp_read_watchpoint:
2895         case bp_access_watchpoint:
2896           if (bs->stop)
2897             {
2898               if (bs->print)
2899                 bs_class = wp_noisy;
2900               else
2901                 bs_class = wp_silent;
2902             }
2903           else
2904             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
2905                This requires no further action.  */
2906             bs_class = no_effect;
2907           break;
2908         case bp_longjmp:
2909           bs_class = long_jump;
2910           break;
2911         case bp_longjmp_resume:
2912           bs_class = long_resume;
2913           break;
2914         case bp_step_resume:
2915           if (bs->stop)
2916             {
2917               bs_class = step_resume;
2918             }
2919           else
2920             /* It is for the wrong frame.  */
2921             bs_class = bp_nostop;
2922           break;
2923         case bp_through_sigtramp:
2924           bs_class = through_sig;
2925           break;
2926         case bp_watchpoint_scope:
2927           bs_class = bp_nostop;
2928           break;
2929         case bp_shlib_event:
2930           bs_class = shlib_event;
2931           break;
2932         case bp_thread_event:
2933           bs_class = bp_nostop;
2934           break;
2935         case bp_catch_load:
2936         case bp_catch_unload:
2937           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
2938              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
2939              catchpoint.  */
2940           if (bs->stop)
2941             bs_class = catch_shlib_event;
2942           else
2943             bs_class = no_effect;
2944           break;
2945         case bp_catch_fork:
2946         case bp_catch_vfork:
2947         case bp_catch_exec:
2948           if (bs->stop)
2949             {
2950               if (bs->print)
2951                 bs_class = bp_noisy;
2952               else
2953                 bs_class = bp_silent;
2954             }
2955           else
2956             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
2957                This requires no further action.  */
2958             bs_class = no_effect;
2959           break;
2960         case bp_catch_catch:
2961           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
2962             bs_class = bp_nostop;
2963           else if (bs->stop)
2964             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2965           break;
2966         case bp_catch_throw:
2967           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
2968             bs_class = bp_nostop;
2969           else if (bs->stop)
2970             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2971           break;
2972         case bp_call_dummy:
2973           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
2974              so infrun.c pops the dummy frame.  */
2975           bs_class = bp_silent;
2976           retval.call_dummy = 1;
2977           break;
2978         }
2979       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
2980     }
2981   retval.main_action = current_action;
2982   return retval;
2983 }
2984
2985 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
2986    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
2987    just to things like whether watchpoints are set.  */
2988
2989 int
2990 bpstat_should_step (void)
2991 {
2992   struct breakpoint *b;
2993   ALL_BREAKPOINTS (b)
2994     if (b->enable == enabled && b->type == bp_watchpoint)
2995       return 1;
2996   return 0;
2997 }
2998
2999 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
3000 int
3001 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
3002 {
3003   struct breakpoint *b;
3004   ALL_BREAKPOINTS (b)
3005     if ((b->enable == enabled) &&
3006         (b->inserted) &&
3007         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3008          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3009          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3010       return 1;
3011   return 0;
3012 }
3013 \f
3014
3015 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3016    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3017    on that first list, if any. */
3018 void
3019 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3020 {
3021   struct bpstats root_bs[1];
3022   bpstat bs = root_bs;
3023   struct breakpoint *ep;
3024   char *dll_pathname;
3025
3026   bpstat_clear (cp_list);
3027   root_bs->next = NULL;
3028
3029   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3030     {
3031       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3032       ep = ep_list->breakpoint_at;
3033       if (ep == NULL)
3034         break;
3035       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3036           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3037           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3038           (ep->type != bp_catch_throw))         
3039         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3040         continue;
3041
3042       /* Yes; add it to the list. */
3043       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3044       *bs = *ep_list;
3045       bs->next = NULL;
3046       bs = root_bs->next;
3047
3048 #if defined(SOLIB_ADD)
3049       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3050          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3051          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3052          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3053          later must get it from the catchpoint itself.) */
3054       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3055         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3056       if (ep->type == bp_catch_load)
3057         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3058                          PIDGET (inferior_ptid));
3059       else
3060         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (
3061                          PIDGET (inferior_ptid));
3062 #else
3063       dll_pathname = NULL;
3064 #endif
3065       if (dll_pathname)
3066         {
3067           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3068             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3069           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3070         }
3071       else
3072         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3073     }
3074
3075   *cp_list = bs;
3076 }
3077
3078 /* Print B to gdb_stdout. */
3079 static void
3080 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3081                       CORE_ADDR *last_addr)
3082 {
3083   register struct command_line *l;
3084   register struct symbol *sym;
3085   struct ep_type_description
3086     {
3087       enum bptype type;
3088       char *description;
3089     };
3090   static struct ep_type_description bptypes[] =
3091   {
3092     {bp_none, "?deleted?"},
3093     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3094     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3095     {bp_until, "until"},
3096     {bp_finish, "finish"},
3097     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3098     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3099     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3100     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3101     {bp_longjmp, "longjmp"},
3102     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3103     {bp_step_resume, "step resume"},
3104     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3105     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3106     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3107     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3108     {bp_thread_event, "thread events"},
3109     {bp_catch_load, "catch load"},
3110     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3111     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3112     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3113     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3114     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3115     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3116   };
3117   
3118   static char *bpdisps[] =
3119   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3120   static char bpenables[] = "nynny";
3121   char wrap_indent[80];
3122 #ifdef UI_OUT
3123   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3124   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3125 #endif
3126
3127   annotate_record ();
3128 #ifdef UI_OUT
3129   ui_out_list_begin (uiout, "bkpt");
3130 #endif
3131
3132   /* 1 */
3133   annotate_field (0);
3134 #ifdef UI_OUT
3135   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3136 #else
3137   printf_filtered ("%-3d ", b->number);
3138 #endif
3139
3140   /* 2 */
3141   annotate_field (1);
3142   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3143       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3144     internal_error (__FILE__, __LINE__,
3145                     "bptypes table does not describe type #%d.",
3146                     (int) b->type);
3147 #ifdef UI_OUT
3148   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3149 #else
3150   printf_filtered ("%-14s ", bptypes[(int) b->type].description);
3151 #endif
3152
3153   /* 3 */
3154   annotate_field (2);
3155 #ifdef UI_OUT
3156   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3157 #else
3158   printf_filtered ("%-4s ", bpdisps[(int) b->disposition]);
3159 #endif
3160
3161   /* 4 */
3162   annotate_field (3);
3163 #ifdef UI_OUT
3164   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable]);
3165   ui_out_spaces (uiout, 2);
3166 #else
3167   printf_filtered ("%-3c ", bpenables[(int) b->enable]);
3168 #endif
3169   
3170   /* 5 and 6 */
3171   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3172   if (addressprint)
3173     {
3174       if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3175         strcat (wrap_indent, "           ");
3176       else
3177         strcat (wrap_indent, "                   ");
3178     }
3179   switch (b->type)
3180     {
3181     case bp_none:
3182       internal_error (__FILE__, __LINE__,
3183                       "print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3184       break;
3185
3186     case bp_watchpoint:
3187     case bp_hardware_watchpoint:
3188     case bp_read_watchpoint:
3189     case bp_access_watchpoint:
3190       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3191          not line up too nicely with the headers, but the effect
3192          is relatively readable).  */
3193 #ifdef UI_OUT
3194       if (addressprint)
3195         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3196       annotate_field (5);
3197       print_expression (b->exp, stb->stream);
3198       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3199 #else
3200       annotate_field (5);
3201       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
3202 #endif
3203       break;
3204       
3205     case bp_catch_load:
3206     case bp_catch_unload:
3207       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3208          not line up too nicely with the headers, but the effect
3209          is relatively readable).  */
3210 #ifdef UI_OUT
3211       if (addressprint)
3212         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3213       annotate_field (5);
3214       if (b->dll_pathname == NULL)
3215         {
3216           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3217           ui_out_spaces (uiout, 1);
3218         }
3219       else
3220         {
3221           ui_out_text (uiout, "library \"");
3222           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3223           ui_out_text (uiout, "\" ");
3224         }
3225 #else
3226       annotate_field (5);
3227       if (b->dll_pathname == NULL)
3228         printf_filtered ("<any library> ");
3229       else
3230         printf_filtered ("library \"%s\" ", b->dll_pathname);
3231 #endif
3232       break;
3233       
3234     case bp_catch_fork:
3235     case bp_catch_vfork:
3236       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3237          not line up too nicely with the headers, but the effect
3238          is relatively readable).  */
3239 #ifdef UI_OUT
3240       if (addressprint)
3241         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3242       annotate_field (5);
3243       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3244         {
3245           ui_out_text (uiout, "process ");
3246           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3247           ui_out_spaces (uiout, 1);
3248         }
3249 #else
3250       annotate_field (5);
3251       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3252         printf_filtered ("process %d ", b->forked_inferior_pid);
3253       break;
3254 #endif
3255       
3256     case bp_catch_exec:
3257       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3258          not line up too nicely with the headers, but the effect
3259          is relatively readable).  */
3260 #ifdef UI_OUT
3261       if (addressprint)
3262         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3263       annotate_field (5);
3264       if (b->exec_pathname != NULL)
3265         {
3266           ui_out_text (uiout, "program \"");
3267           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3268           ui_out_text (uiout, "\" ");
3269         }
3270 #else
3271       annotate_field (5);
3272       if (b->exec_pathname != NULL)
3273         printf_filtered ("program \"%s\" ", b->exec_pathname);
3274 #endif
3275       break;
3276
3277     case bp_catch_catch:
3278       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3279          not line up too nicely with the headers, but the effect
3280          is relatively readable).  */
3281 #ifdef UI_OUT
3282       if (addressprint)
3283         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3284       annotate_field (5);
3285       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3286       ui_out_spaces (uiout, 1);
3287 #else
3288       annotate_field (5);
3289       printf_filtered ("exception catch ");
3290 #endif
3291       break;
3292
3293     case bp_catch_throw:
3294       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3295          not line up too nicely with the headers, but the effect
3296          is relatively readable).  */
3297 #ifdef UI_OUT
3298       if (addressprint)
3299         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3300       annotate_field (5);
3301       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3302       ui_out_spaces (uiout, 1);
3303 #else
3304       annotate_field (5);
3305       printf_filtered ("exception throw ");
3306 #endif
3307       break;
3308       
3309     case bp_breakpoint:
3310     case bp_hardware_breakpoint:
3311     case bp_until:
3312     case bp_finish:
3313     case bp_longjmp:
3314     case bp_longjmp_resume:
3315     case bp_step_resume:
3316     case bp_through_sigtramp:
3317     case bp_watchpoint_scope:
3318     case bp_call_dummy:
3319     case bp_shlib_event:
3320     case bp_thread_event:
3321 #ifdef UI_OUT
3322       if (addressprint)
3323         {
3324           annotate_field (4);
3325           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3326         }
3327       annotate_field (5);
3328       *last_addr = b->address;
3329       if (b->source_file)
3330         {
3331           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3332           if (sym)
3333             {
3334               ui_out_text (uiout, "in ");
3335               ui_out_field_string (uiout, "func",
3336                                    SYMBOL_SOURCE_NAME (sym));
3337               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3338               ui_out_text (uiout, " at ");
3339             }
3340           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3341           ui_out_text (uiout, ":");
3342           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3343         }
3344       else
3345         {
3346           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3347           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3348         }
3349 #else
3350       if (addressprint)
3351         {
3352           char *tmp;
3353
3354           annotate_field (4);
3355
3356           if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3357             tmp = longest_local_hex_string_custom (b->address
3358                                                    & (CORE_ADDR) 0xffffffff, 
3359                                                    "08l");
3360           else
3361             tmp = longest_local_hex_string_custom (b->address, "016l");
3362
3363           printf_filtered ("%s ", tmp);
3364         }
3365       annotate_field (5);
3366       *last_addr = b->address;
3367       if (b->source_file)
3368         {
3369           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3370           if (sym)
3371             {
3372               fputs_filtered ("in ", gdb_stdout);
3373               fputs_filtered (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym), gdb_stdout);
3374               wrap_here (wrap_indent);
3375               fputs_filtered (" at ", gdb_stdout);
3376             }
3377           fputs_filtered (b->source_file, gdb_stdout);
3378           printf_filtered (":%d", b->line_number);
3379         }
3380       else
3381         print_address_symbolic (b->address, gdb_stdout, demangle, " ");
3382 #endif
3383       break;
3384     }
3385   
3386   if (b->thread != -1)
3387     {
3388 #ifdef UI_OUT
3389       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3390          "stop only in" line a little further down. */
3391       ui_out_text (uiout, " thread ");
3392       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3393 #else
3394       printf_filtered (" thread %d", b->thread);
3395 #endif
3396     }
3397   
3398 #ifdef UI_OUT
3399   ui_out_text (uiout, "\n");
3400 #else
3401   printf_filtered ("\n");
3402 #endif
3403   
3404   if (b->frame)
3405     {
3406       annotate_field (6);
3407 #ifdef UI_OUT
3408       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3409       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame);
3410       ui_out_text (uiout, "\n");
3411 #else
3412       printf_filtered ("\tstop only in stack frame at ");
3413       print_address_numeric (b->frame, 1, gdb_stdout);
3414       printf_filtered ("\n");
3415 #endif
3416     }
3417   
3418   if (b->cond)
3419     {
3420       annotate_field (7);
3421 #ifdef UI_OUT
3422       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3423       print_expression (b->cond, stb->stream);
3424       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3425       ui_out_text (uiout, "\n");
3426 #else
3427       printf_filtered ("\tstop only if ");
3428       print_expression (b->cond, gdb_stdout);
3429       printf_filtered ("\n");
3430 #endif
3431     }
3432   
3433   if (b->thread != -1)
3434     {
3435       /* FIXME should make an annotation for this */
3436 #ifdef UI_OUT
3437       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3438       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3439       ui_out_text (uiout, "\n");
3440 #else
3441       printf_filtered ("\tstop only in thread %d\n", b->thread);
3442 #endif
3443     }
3444   
3445   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3446     {
3447       /* FIXME should make an annotation for this */
3448 #ifdef UI_OUT
3449       if (ep_is_catchpoint (b))
3450         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3451       else
3452         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3453       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3454       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3455       if (b->hit_count == 1)
3456         ui_out_text (uiout, " time\n");
3457       else
3458         ui_out_text (uiout, " times\n");
3459 #else
3460       if (ep_is_catchpoint (b))
3461         printf_filtered ("\tcatchpoint");
3462       else
3463         printf_filtered ("\tbreakpoint");
3464       printf_filtered (" already hit %d time%s\n",
3465                        b->hit_count, (b->hit_count == 1 ? "" : "s"));
3466 #endif
3467     }
3468   
3469 #ifdef UI_OUT
3470   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3471      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3472   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
3473     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3474       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3475 #endif
3476
3477   if (b->ignore_count)
3478     {
3479       annotate_field (8);
3480 #ifdef UI_OUT
3481       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3482       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3483       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3484 #else
3485       printf_filtered ("\tignore next %d hits\n", b->ignore_count);
3486 #endif
3487     }
3488   
3489   if ((l = b->commands))
3490     {
3491       annotate_field (9);
3492 #ifdef UI_OUT
3493       ui_out_list_begin (uiout, "script");
3494       print_command_lines (uiout, l, 4);
3495       ui_out_list_end (uiout);
3496 #else
3497       while (l)
3498         {
3499           print_command_line (l, 4, gdb_stdout);
3500           l = l->next;
3501         }
3502 #endif
3503     }
3504 #ifdef UI_OUT
3505   ui_out_list_end (uiout);
3506   do_cleanups (old_chain);
3507 #endif
3508 }
3509
3510 struct captured_breakpoint_query_args
3511   {
3512     int bnum;
3513   };
3514
3515 static int
3516 do_captured_breakpoint_query (void *data)
3517 {
3518   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3519   register struct breakpoint *b;
3520   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3521   ALL_BREAKPOINTS (b)
3522     {
3523       if (args->bnum == b->number)
3524         {
3525           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3526           return GDB_RC_OK;
3527         }
3528     }
3529   return GDB_RC_NONE;
3530 }
3531
3532 enum gdb_rc
3533 gdb_breakpoint_query (/* output object, */ int bnum)
3534 {
3535   struct captured_breakpoint_query_args args;
3536   args.bnum = bnum;
3537   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3538      an error. */
3539   return catch_errors (do_captured_breakpoint_query, &args,
3540                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
3541 }
3542
3543 /* Print information on breakpoint number BNUM, or -1 if all.
3544    If WATCHPOINTS is zero, process only breakpoints; if WATCHPOINTS
3545    is nonzero, process only watchpoints.  */
3546
3547 static void
3548 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3549 {
3550   register struct breakpoint *b;
3551   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3552   int found_a_breakpoint = 0;
3553   
3554 #ifdef UI_OUT
3555   if (addressprint)
3556     ui_out_table_begin (uiout, 6, "BreakpointTable");
3557   else
3558     ui_out_table_begin (uiout, 5, "BreakpointTable");
3559 #endif /* UI_OUT */
3560
3561   ALL_BREAKPOINTS (b)
3562     if (bnum == -1
3563         || bnum == b->number)
3564       {
3565         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3566            allflag is set. */
3567         if (!allflag
3568             && b->type != bp_breakpoint
3569             && b->type != bp_catch_load
3570             && b->type != bp_catch_unload
3571             && b->type != bp_catch_fork
3572             && b->type != bp_catch_vfork
3573             && b->type != bp_catch_exec
3574             && b->type != bp_catch_catch
3575             && b->type != bp_catch_throw
3576             && b->type != bp_hardware_breakpoint
3577             && b->type != bp_watchpoint
3578             && b->type != bp_read_watchpoint
3579             && b->type != bp_access_watchpoint
3580             && b->type != bp_hardware_watchpoint)
3581           continue;
3582         
3583         if (!found_a_breakpoint++)
3584           {
3585             annotate_breakpoints_headers ();
3586 #ifdef UI_OUT
3587             annotate_field (0);
3588             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Num");     /* 1 */
3589             annotate_field (1);
3590             ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "Type");   /* 2 */
3591             annotate_field (2);
3592             ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "Disp");    /* 3 */
3593             annotate_field (3);
3594             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Enb");     /* 4 */
3595             if (addressprint)
3596               {
3597                 annotate_field (4);
3598                 if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3599                   ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "Address");  /* 5 */
3600                 else
3601                   ui_out_table_header (uiout, 18, ui_left, "Address");  /* 5 */
3602               }
3603             annotate_field (5);
3604             ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "What");        /* 6 */
3605             ui_out_table_body (uiout);
3606 #else
3607             annotate_field (0);
3608             printf_filtered ("Num ");
3609             annotate_field (1);
3610             printf_filtered ("Type           ");
3611             annotate_field (2);
3612             printf_filtered ("Disp ");
3613             annotate_field (3);
3614             printf_filtered ("Enb ");
3615             if (addressprint)
3616               {
3617                 annotate_field (4);
3618                 if (TARGET_ADDR_BIT <= 32)
3619                   printf_filtered ("Address    ");
3620                 else
3621                   printf_filtered ("Address            ");
3622               }
3623             annotate_field (5);
3624             printf_filtered ("What\n");
3625 #endif /* UI_OUT */
3626             annotate_breakpoints_table ();
3627           }
3628         
3629         print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3630       }
3631   
3632   if (!found_a_breakpoint)
3633     {
3634 #ifdef UI_OUT
3635       if (bnum == -1)
3636         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3637       else
3638         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3639                         bnum);
3640 #else
3641       if (bnum == -1)
3642         printf_filtered ("No breakpoints or watchpoints.\n");
3643       else
3644         printf_filtered ("No breakpoint or watchpoint number %d.\n", bnum);
3645 #endif /* UI_OUT */
3646     }
3647   else
3648     {
3649       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3650          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3651       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3652         set_next_address (last_addr);
3653     }
3654
3655 #ifdef UI_OUT
3656   ui_out_table_end (uiout);
3657 #endif /* UI_OUT */
3658   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3659      there have been breakpoints? */
3660   annotate_breakpoints_table_end ();
3661 }
3662
3663 /* ARGSUSED */
3664 static void
3665 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3666 {
3667   int bnum = -1;
3668
3669   if (bnum_exp)
3670     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3671
3672   breakpoint_1 (bnum, 0);
3673 }
3674
3675 /* ARGSUSED */
3676 static void
3677 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3678 {
3679   int bnum = -1;
3680
3681   if (bnum_exp)
3682     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3683
3684   breakpoint_1 (bnum, 1);
3685 }
3686
3687 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3688
3689 static void
3690 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3691 {
3692   register int others = 0;
3693   register struct breakpoint *b;
3694
3695   ALL_BREAKPOINTS (b)
3696     if (b->address == pc)
3697     if (overlay_debugging == 0 ||
3698         b->section == section)
3699       others++;
3700   if (others > 0)
3701     {
3702       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3703       ALL_BREAKPOINTS (b)
3704         if (b->address == pc)
3705         if (overlay_debugging == 0 ||
3706             b->section == section)
3707           {
3708             others--;
3709             printf_filtered ("%d%s%s ",
3710                              b->number,
3711                              ((b->enable == disabled || 
3712                                b->enable == shlib_disabled || 
3713                                b->enable == call_disabled) ? " (disabled)" 
3714                               : b->enable == permanent ? " (permanent)"
3715                               : ""),
3716                              (others > 1) ? "," 
3717                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
3718           }
3719       printf_filtered ("also set at pc ");
3720       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3721       printf_filtered (".\n");
3722     }
3723 }
3724 \f
3725 /* Set the default place to put a breakpoint
3726    for the `break' command with no arguments.  */
3727
3728 void
3729 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3730                         int line)
3731 {
3732   default_breakpoint_valid = valid;
3733   default_breakpoint_address = addr;
3734   default_breakpoint_symtab = symtab;
3735   default_breakpoint_line = line;
3736 }
3737
3738 /* Rescan breakpoints at the same address and section as BPT,
3739    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3740    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3741    If we have a permanent breakpoint at the same place as BPT, make
3742    that one the official one, and the rest as duplicates.  */
3743
3744 static void
3745 check_duplicates (struct breakpoint *bpt)
3746 {
3747   register struct breakpoint *b;
3748   register int count = 0;
3749   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3750   CORE_ADDR address = bpt->address;
3751   asection *section = bpt->section;
3752
3753   /* Watchpoints are uninteresting.  */
3754   if (bpt->type == bp_watchpoint
3755       || bpt->type == bp_hardware_watchpoint
3756       || bpt->type == bp_read_watchpoint
3757       || bpt->type == bp_access_watchpoint)
3758     return;
3759
3760   ALL_BREAKPOINTS (b)
3761     if (b->enable != disabled
3762         && b->enable != shlib_disabled
3763         && b->enable != call_disabled
3764         && b->address == address
3765         && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3766     {
3767       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3768       if (b->enable == permanent)
3769         {
3770           perm_bp = b;
3771           break;
3772         }
3773         
3774       count++;
3775       b->duplicate = count > 1;
3776     }
3777
3778   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3779      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3780      duplicates.  */
3781   if (perm_bp)
3782     {
3783       perm_bp->duplicate = 0;
3784
3785       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3786       if (! perm_bp->inserted)
3787         internal_error (__FILE__, __LINE__,
3788                         "allegedly permanent breakpoint is not "
3789                         "actually inserted");
3790
3791       ALL_BREAKPOINTS (b)
3792         if (b != perm_bp)
3793           {
3794             if (b->inserted)
3795               internal_error (__FILE__, __LINE__,
3796                               "another breakpoint was inserted on top of "
3797                               "a permanent breakpoint");
3798
3799             if (b->enable != disabled
3800                 && b->enable != shlib_disabled
3801                 && b->enable != call_disabled
3802                 && b->address == address
3803                 && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3804               b->duplicate = 1;
3805           }
3806     }
3807 }
3808
3809 /* Low level routine to set a breakpoint.
3810    Takes as args the three things that every breakpoint must have.
3811    Returns the breakpoint object so caller can set other things.
3812    Does not set the breakpoint number!
3813    Does not print anything.
3814
3815    ==> This routine should not be called if there is a chance of later
3816    error(); otherwise it leaves a bogus breakpoint on the chain.  Validate
3817    your arguments BEFORE calling this routine!  */
3818
3819 struct breakpoint *
3820 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal)
3821 {
3822   register struct breakpoint *b, *b1;
3823
3824   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3825   memset (b, 0, sizeof (*b));
3826   b->address = sal.pc;
3827   if (sal.symtab == NULL)
3828     b->source_file = NULL;
3829   else
3830     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3831                                  strlen (sal.symtab->filename));
3832   b->section = sal.section;
3833   b->language = current_language->la_language;
3834   b->input_radix = input_radix;
3835   b->thread = -1;
3836   b->line_number = sal.line;
3837   b->enable = enabled;
3838   b->next = 0;
3839   b->silent = 0;
3840   b->ignore_count = 0;
3841   b->commands = NULL;
3842   b->frame = 0;
3843   b->dll_pathname = NULL;
3844   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3845   b->forked_inferior_pid = 0;
3846   b->exec_pathname = NULL;
3847
3848   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3849      so that a list of breakpoints will come out in order
3850      of increasing numbers.  */
3851
3852   b1 = breakpoint_chain;
3853   if (b1 == 0)
3854     breakpoint_chain = b;
3855   else
3856     {
3857       while (b1->next)
3858         b1 = b1->next;
3859       b1->next = b;
3860     }
3861
3862   check_duplicates (b);
3863   breakpoints_changed ();
3864
3865   return b;
3866 }
3867
3868
3869 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3870    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3871 void
3872 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3873 {
3874   b->enable = permanent;
3875
3876   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3877   b->inserted = 1;
3878 }
3879
3880 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
3881
3882 static void
3883 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3884 {
3885   struct symtab_and_line sal;
3886   struct breakpoint *b;
3887
3888   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3889   if (func_name != NULL)
3890     {
3891       struct minimal_symbol *m;
3892
3893       m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, 
3894                                       (struct objfile *) NULL);
3895       if (m)
3896         sal.pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m);
3897       else
3898         return;
3899     }
3900   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3901   b = set_raw_breakpoint (sal);
3902   if (!b)
3903     return;
3904
3905   b->type = func_name != NULL ? bp_longjmp : bp_longjmp_resume;
3906   b->disposition = donttouch;
3907   b->enable = disabled;
3908   b->silent = 1;
3909   if (func_name)
3910     b->addr_string = xstrdup (func_name);
3911   b->number = internal_breakpoint_number--;
3912 }
3913
3914 #endif /* #ifdef GET_LONGJMP_TARGET */
3915
3916 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
3917    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
3918    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
3919
3920 void
3921 enable_longjmp_breakpoint (void)
3922 {
3923   register struct breakpoint *b;
3924
3925   ALL_BREAKPOINTS (b)
3926     if (b->type == bp_longjmp)
3927     {
3928       b->enable = enabled;
3929       check_duplicates (b);
3930     }
3931 }
3932
3933 void
3934 disable_longjmp_breakpoint (void)
3935 {
3936   register struct breakpoint *b;
3937
3938   ALL_BREAKPOINTS (b)
3939     if (b->type == bp_longjmp
3940         || b->type == bp_longjmp_resume)
3941     {
3942       b->enable = disabled;
3943       check_duplicates (b);
3944     }
3945 }
3946
3947 struct breakpoint *
3948 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3949 {
3950   struct breakpoint *b;
3951   struct symtab_and_line sal;
3952   char addr_string[80];         /* Surely an addr can't be longer than that. */
3953
3954   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3955   sal.pc = address;
3956   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3957   if ((b = set_raw_breakpoint (sal)) == NULL)
3958     return NULL;
3959   
3960   b->number = internal_breakpoint_number--;
3961   b->disposition = donttouch;
3962   b->type = bp_thread_event;    /* XXX: do we need a new type? 
3963                                    bp_thread_event */
3964   b->enable = enabled;
3965   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
3966   sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
3967   b->addr_string = xstrdup (addr_string);
3968
3969   return b;
3970 }
3971
3972 void
3973 remove_thread_event_breakpoints (void)
3974 {
3975   struct breakpoint *b, *temp;
3976
3977   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3978     if (b->type == bp_thread_event)
3979       delete_breakpoint (b);
3980 }
3981
3982 #ifdef SOLIB_ADD
3983 void
3984 remove_solib_event_breakpoints (void)
3985 {
3986   register struct breakpoint *b, *temp;
3987
3988   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3989     if (b->type == bp_shlib_event)
3990       delete_breakpoint (b);
3991 }
3992
3993 struct breakpoint *
3994 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3995 {
3996   struct breakpoint *b;
3997   struct symtab_and_line sal;
3998
3999   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4000   sal.pc = address;
4001   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4002   b = set_raw_breakpoint (sal);
4003   b->number = internal_breakpoint_number--;
4004   b->disposition = donttouch;
4005   b->type = bp_shlib_event;
4006
4007   return b;
4008 }
4009
4010 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
4011    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
4012
4013 void
4014 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
4015 {
4016   struct breakpoint *b;
4017   int disabled_shlib_breaks = 0;
4018
4019   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
4020   ALL_BREAKPOINTS (b)
4021   {
4022 #if defined (PC_SOLIB)
4023     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
4024          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
4025         b->enable == enabled &&
4026         !b->duplicate &&
4027         PC_SOLIB (b->address))
4028       {
4029         b->enable = shlib_disabled;
4030         if (!silent)
4031           {
4032             if (!disabled_shlib_breaks)
4033               {
4034                 target_terminal_ours_for_output ();
4035                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4036               }
4037             disabled_shlib_breaks = 1;
4038             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4039           }
4040       }
4041 #endif
4042   }
4043 }
4044
4045 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4046 void
4047 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4048 {
4049   struct breakpoint *b;
4050
4051   ALL_BREAKPOINTS (b)
4052     if (b->enable == shlib_disabled)
4053     {
4054       char buf[1];
4055
4056       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4057          is still not mapped in.  */
4058       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4059         b->enable = enabled;
4060     }
4061 }
4062
4063 #endif
4064
4065 static void
4066 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4067                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4068 {
4069   struct breakpoint *b;
4070   struct symtabs_and_lines sals;
4071   struct cleanup *old_chain;
4072   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4073   char *addr_start = hookname;
4074   char *addr_end = NULL;
4075   char **canonical = (char **) NULL;
4076   int thread = -1;              /* All threads. */
4077
4078   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4079   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4080   addr_end = hookname;
4081
4082   if (sals.nelts == 0)
4083     {
4084       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4085       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4086       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4087       return;
4088     }
4089   if (sals.nelts != 1)
4090     {
4091       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4092       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4093       return;
4094     }
4095
4096   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4097      in case the following errors out.  */
4098   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4099   if (canonical != (char **) NULL)
4100     {
4101       make_cleanup (xfree, canonical);
4102       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4103       if (canonical[0] != NULL)
4104         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4105     }
4106
4107   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4108
4109   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4110   if (canonical != (char **) NULL)
4111     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4112
4113   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0]);
4114   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4115   b->number = breakpoint_count;
4116   b->cond = NULL;
4117   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4118     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4119   b->thread = thread;
4120
4121   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4122     b->addr_string = canonical[0];
4123   else if (addr_start)
4124     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4125
4126   b->enable = enabled;
4127   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4128
4129   if (dll_pathname == NULL)
4130     b->dll_pathname = NULL;
4131   else
4132     {
4133       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4134       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4135     }
4136   b->type = bp_kind;
4137
4138   mention (b);
4139   do_cleanups (old_chain);
4140 }
4141
4142 void
4143 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4144                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4145 {
4146   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4147                        cond_string, bp_catch_load);
4148 }
4149
4150 void
4151 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4152                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4153 {
4154   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4155                        cond_string, bp_catch_unload);
4156 }
4157
4158 static void
4159 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4160                                     enum bptype bp_kind)
4161 {
4162   struct symtab_and_line sal;
4163   struct breakpoint *b;
4164   int thread = -1;              /* All threads. */
4165
4166   INIT_SAL (&sal);
4167   sal.pc = 0;
4168   sal.symtab = NULL;
4169   sal.line = 0;
4170
4171   b = set_raw_breakpoint (sal);
4172   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4173   b->number = breakpoint_count;
4174   b->cond = NULL;
4175   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4176     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4177   b->thread = thread;
4178   b->addr_string = NULL;
4179   b->enable = enabled;
4180   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4181   b->forked_inferior_pid = 0;
4182
4183   b->type = bp_kind;
4184
4185   mention (b);
4186 }
4187
4188 void
4189 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4190 {
4191   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4192 }
4193
4194 void
4195 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4196 {
4197   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4198 }
4199
4200 void
4201 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4202 {
4203   struct symtab_and_line sal;
4204   struct breakpoint *b;
4205   int thread = -1;              /* All threads. */
4206
4207   INIT_SAL (&sal);
4208   sal.pc = 0;
4209   sal.symtab = NULL;
4210   sal.line = 0;
4211
4212   b = set_raw_breakpoint (sal);
4213   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4214   b->number = breakpoint_count;
4215   b->cond = NULL;
4216   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4217     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4218   b->thread = thread;
4219   b->addr_string = NULL;
4220   b->enable = enabled;
4221   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4222
4223   b->type = bp_catch_exec;
4224
4225   mention (b);
4226 }
4227
4228 static int
4229 hw_breakpoint_used_count (void)
4230 {
4231   register struct breakpoint *b;
4232   int i = 0;
4233
4234   ALL_BREAKPOINTS (b)
4235   {
4236     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable == enabled)
4237       i++;
4238   }
4239
4240   return i;
4241 }
4242
4243 static int
4244 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4245 {
4246   register struct breakpoint *b;
4247   int i = 0;
4248
4249   *other_type_used = 0;
4250   ALL_BREAKPOINTS (b)
4251   {
4252     if (b->enable == enabled)
4253       {
4254         if (b->type == type)
4255           i++;
4256         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4257                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4258                   b->type == bp_access_watchpoint)
4259                  && b->enable == enabled)
4260           *other_type_used = 1;
4261       }
4262   }
4263   return i;
4264 }
4265
4266 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4267    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4268
4269    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4270    that gets deleted automatically... */
4271
4272 void
4273 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_info *frame)
4274 {
4275   register struct breakpoint *b;
4276
4277   ALL_BREAKPOINTS (b)
4278     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4279     {
4280       b->address = pc;
4281       b->enable = enabled;
4282       if (frame != NULL)
4283         b->frame = frame->frame;
4284       else
4285         b->frame = 0;
4286       check_duplicates (b);
4287       return;
4288     }
4289 }
4290
4291 void
4292 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4293 {
4294   struct breakpoint *b;
4295
4296   ALL_BREAKPOINTS (b)
4297   {
4298     if (((b->type == bp_watchpoint)
4299          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4300          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4301          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4302          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4303         && (b->enable == enabled))
4304       {
4305         b->enable = call_disabled;
4306         check_duplicates (b);
4307       }
4308   }
4309 }
4310
4311 void
4312 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4313 {
4314   struct breakpoint *b;
4315
4316   ALL_BREAKPOINTS (b)
4317   {
4318     if (((b->type == bp_watchpoint)
4319          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4320          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4321          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4322          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4323         && (b->enable == call_disabled))
4324       {
4325         b->enable = enabled;
4326         check_duplicates (b);
4327       }
4328   }
4329 }
4330
4331
4332 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4333    at address specified by SAL.
4334    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4335
4336 struct breakpoint *
4337 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_info *frame,
4338                           enum bptype type)
4339 {
4340   register struct breakpoint *b;
4341   b = set_raw_breakpoint (sal);
4342   b->type = type;
4343   b->enable = enabled;
4344   b->disposition = donttouch;
4345   b->frame = (frame ? frame->frame : 0);
4346
4347   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4348      want momentary breakpoints to be active in only a 
4349      single thread of control.  */
4350   if (in_thread_list (inferior_ptid))
4351     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
4352
4353   return b;
4354 }
4355 \f
4356
4357 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4358
4359 static void
4360 mention (struct breakpoint *b)
4361 {
4362   int say_where = 0;
4363 #ifdef UI_OUT
4364   struct cleanup *old_chain;
4365   struct ui_stream *stb;
4366
4367   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4368   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4369 #endif /* UI_OUT */
4370
4371   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4372      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4373      clean this up and at the same time replace the random calls to
4374      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4375      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4376   if (create_breakpoint_hook)
4377     create_breakpoint_hook (b);
4378   breakpoint_create_event (b->number);
4379
4380   switch (b->type)
4381     {
4382     case bp_none:
4383       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4384       break;
4385 #ifdef UI_OUT
4386     case bp_watchpoint:
4387       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4388       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4389       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4390       ui_out_text (uiout, ": ");
4391       print_expression (b->exp, stb->stream);
4392       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4393       ui_out_list_end (uiout);
4394       break;
4395     case bp_hardware_watchpoint:
4396       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4397       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4398       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4399       ui_out_text (uiout, ": ");
4400       print_expression (b->exp, stb->stream);
4401       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4402       ui_out_list_end (uiout);
4403       break;
4404 #else
4405     case bp_watchpoint:
4406       printf_filtered ("Watchpoint %d: ", b->number);
4407       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4408       break;
4409     case bp_hardware_watchpoint:
4410       printf_filtered ("Hardware watchpoint %d: ", b->number);
4411       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4412       break;
4413 #endif
4414 #ifdef UI_OUT
4415     case bp_read_watchpoint:
4416       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4417       ui_out_list_begin (uiout, "hw-rwpt");
4418       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4419       ui_out_text (uiout, ": ");
4420       print_expression (b->exp, stb->stream);
4421       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4422       ui_out_list_end (uiout);
4423       break;
4424     case bp_access_watchpoint:
4425       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4426       ui_out_list_begin (uiout, "hw-awpt");
4427       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4428       ui_out_text (uiout, ": ");
4429       print_expression (b->exp, stb->stream);
4430       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4431       ui_out_list_end (uiout);
4432       break;
4433 #else
4434     case bp_read_watchpoint:
4435       printf_filtered ("Hardware read watchpoint %d: ", b->number);
4436       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4437       break;
4438     case bp_access_watchpoint:
4439       printf_filtered ("Hardware access (read/write) watchpoint %d: ", 
4440                        b->number);
4441       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4442       break;
4443 #endif
4444     case bp_breakpoint:
4445 #ifdef UI_OUT
4446       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4447         {
4448           say_where = 0;
4449           break;
4450         }
4451 #endif
4452       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4453       say_where = 1;
4454       break;
4455     case bp_hardware_breakpoint:
4456 #ifdef UI_OUT
4457       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4458         {
4459           say_where = 0;
4460           break;
4461         }
4462 #endif
4463       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4464       say_where = 1;
4465       break;
4466     case bp_catch_load:
4467     case bp_catch_unload:
4468       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4469                        b->number,
4470                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4471                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4472                        b->dll_pathname : "<any library>");
4473       break;
4474     case bp_catch_fork:
4475     case bp_catch_vfork:
4476       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4477                        b->number,
4478                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4479       break;
4480     case bp_catch_exec:
4481       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4482                        b->number);
4483       break;
4484     case bp_catch_catch:
4485     case bp_catch_throw:
4486       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4487                        b->number,
4488                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4489       break;
4490
4491     case bp_until:
4492     case bp_finish:
4493     case bp_longjmp:
4494     case bp_longjmp_resume:
4495     case bp_step_resume:
4496     case bp_through_sigtramp:
4497     case bp_call_dummy:
4498     case bp_watchpoint_scope:
4499     case bp_shlib_event:
4500     case bp_thread_event:
4501       break;
4502     }
4503   if (say_where)
4504     {
4505       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4506         {
4507           printf_filtered (" at ");
4508           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4509         }
4510       if (b->source_file)
4511         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4512                          b->source_file, b->line_number);
4513       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, b, 1));
4514       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
4515     }
4516 #ifdef UI_OUT
4517   do_cleanups (old_chain);
4518 #endif
4519 #ifdef UI_OUT
4520   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4521     return;
4522 #endif
4523   printf_filtered ("\n");
4524 }
4525 \f
4526
4527 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4528    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4529    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4530
4531    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4532    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4533    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4534    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4535    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4536
4537 static void
4538 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4539                     struct expression **cond, char **cond_string,
4540                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4541                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4542 {
4543   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4544     {
4545       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4546       int target_resources_ok = 
4547         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4548                                             i + sals.nelts, 0);
4549       if (target_resources_ok == 0)
4550         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4551       else if (target_resources_ok < 0)
4552         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4553     }
4554
4555   /* Now set all the breakpoints.  */
4556   {
4557     int i;
4558     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4559       {
4560         struct breakpoint *b;
4561         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4562
4563         if (from_tty)
4564           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4565         
4566         b = set_raw_breakpoint (sal);
4567         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4568         b->number = breakpoint_count;
4569         b->type = type;
4570         b->cond = cond[i];
4571         b->thread = thread;
4572         b->addr_string = addr_string[i];
4573         b->cond_string = cond_string[i];
4574         b->ignore_count = ignore_count;
4575         b->enable = enabled;
4576         b->disposition = disposition;
4577         mention (b);
4578       }
4579   }    
4580 }
4581
4582 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4583    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4584    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4585    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4586
4587 void
4588 parse_breakpoint_sals (char **address,
4589                        struct symtabs_and_lines *sals,
4590                        char ***addr_string)
4591 {
4592   char *addr_start = *address;
4593   *addr_string = NULL;
4594   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4595      breakpoint. */
4596   if ((*address) == NULL
4597       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4598     {
4599       if (default_breakpoint_valid)
4600         {
4601           struct symtab_and_line sal;
4602           INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4603           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4604             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4605           sal.pc = default_breakpoint_address;
4606           sal.line = default_breakpoint_line;
4607           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4608           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4609           sals->sals[0] = sal;
4610           sals->nelts = 1;
4611         }
4612       else
4613         error ("No default breakpoint address now.");
4614     }
4615   else
4616     {
4617       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4618          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4619          should produce the results we want almost all of the time while
4620          leaving default_breakpoint_* alone.  */
4621       if (default_breakpoint_valid
4622           && (!current_source_symtab
4623               || (strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)))
4624         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4625                                default_breakpoint_line, addr_string);
4626       else
4627         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4628     }
4629   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4630   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4631     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4632   if (addr_start != (*address))
4633     {
4634       int i;
4635       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4636         {
4637           /* Add the string if not present. */
4638           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4639             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4640         }
4641     }
4642 }
4643
4644
4645 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4646    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4647
4648 void
4649 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4650                        char *address)
4651 {    
4652   int i;
4653   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4654     {
4655       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4656
4657       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4658          value on some targets.
4659
4660          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4661          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4662          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4663          pass its address to another function call, then we do find a
4664          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4665          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4666          when the inferior is run.)
4667
4668          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4669          try to make a breakpoint for it. */
4670       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4671         {
4672           if (address == NULL)
4673             error ("Cannot break without a running program.");
4674           else
4675             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4676                    address);
4677         }
4678     }
4679 }
4680
4681 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4682    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4683    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4684
4685 static void
4686 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4687 {
4688   int tempflag, hardwareflag;
4689   struct symtabs_and_lines sals;
4690   register struct expression **cond = 0;
4691   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4692      condition.  */
4693   char **cond_string = (char **) NULL;
4694   char *addr_start = arg;
4695   char **addr_string;
4696   struct cleanup *old_chain;
4697   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4698   int i;
4699   int thread = -1;
4700   int ignore_count = 0;
4701
4702   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4703   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4704
4705   sals.sals = NULL;
4706   sals.nelts = 0;
4707   addr_string = NULL;
4708   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4709
4710   if (!sals.nelts)
4711     return;
4712
4713   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4714   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4715
4716   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4717   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4718
4719   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4720   make_cleanup (xfree, addr_string);
4721
4722   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4723   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4724   make_cleanup (xfree, cond);
4725
4726   /* Allocate space for all the cond strings. */
4727   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4728   make_cleanup (xfree, cond_string);
4729
4730   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4731      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4732      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4733      then the memory is not reclaimed. */
4734   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4735
4736   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4737      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4738      fails. */
4739   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4740     {
4741       if (addr_string[i] != NULL)
4742         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4743     }
4744
4745   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4746      are ok for the target.  */
4747   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4748
4749   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4750      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4751      breakpoint. */
4752   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4753   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4754     {
4755       char *tok = arg;
4756       while (tok && *tok)
4757         {
4758           char *end_tok;
4759           int toklen;
4760           char *cond_start = NULL;
4761           char *cond_end = NULL;
4762           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4763             tok++;
4764
4765           end_tok = tok;
4766
4767           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4768             end_tok++;
4769
4770           toklen = end_tok - tok;
4771
4772           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4773             {
4774               tok = cond_start = end_tok + 1;
4775               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4776               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4777               cond_end = tok;
4778               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4779               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4780             }
4781           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4782             {
4783               char *tmptok;
4784
4785               tok = end_tok + 1;
4786               tmptok = tok;
4787               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4788               if (tok == tmptok)
4789                 error ("Junk after thread keyword.");
4790               if (!valid_thread_id (thread))
4791                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4792             }
4793           else
4794             error ("Junk at end of arguments.");
4795         }
4796     }
4797
4798   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4799                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4800                       tempflag ? del : donttouch,
4801                       thread, ignore_count, from_tty);
4802
4803   if (sals.nelts > 1)
4804     {
4805       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4806       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4807     }
4808   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4809      breakpoint. */
4810   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4811   /* But cleanup everything else. */
4812   do_cleanups (old_chain);
4813 }
4814
4815 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4816    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4817
4818 struct captured_breakpoint_args
4819   {
4820     char *address;
4821     char *condition;
4822     int hardwareflag;
4823     int tempflag;
4824     int thread;
4825     int ignore_count;
4826   };
4827
4828 static int
4829 do_captured_breakpoint (void *data)
4830 {
4831   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4832   struct symtabs_and_lines sals;
4833   register struct expression **cond;
4834   struct cleanup *old_chain;
4835   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4836   int i;
4837   char **addr_string;
4838   char **cond_string;
4839
4840   char *address_end;
4841
4842   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4843      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4844      place. */
4845   sals.sals = NULL;
4846   sals.nelts = 0;
4847   address_end = args->address;
4848   addr_string = NULL;
4849   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4850
4851   if (!sals.nelts)
4852     return GDB_RC_NONE;
4853
4854   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4855   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4856
4857   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4858   make_cleanup (xfree, addr_string);
4859
4860   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4861   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4862
4863   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4864   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4865   make_cleanup (xfree, cond);
4866
4867   /* Allocate space for all the cond strings. */
4868   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4869   make_cleanup (xfree, cond_string);
4870
4871   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4872      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4873      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4874      through then that memory is not cleaned up. */
4875   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4876
4877   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4878      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4879      fails. */
4880   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4881     {
4882       if (addr_string[i] != NULL)
4883         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4884     }
4885
4886   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4887      address. That way cleanups can take care of freeing any
4888      memory. */
4889   if (*address_end != '\0')
4890     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4891
4892   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4893   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4894
4895   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4896      breakpoints.  */
4897   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4898     {
4899       if (args->condition != NULL)
4900         {
4901           char *tok = args->condition;
4902           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4903           if (*tok != '\0')
4904             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4905           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4906           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4907         }
4908     }
4909
4910   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4911                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4912                       args->tempflag ? del : donttouch,
4913                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4914
4915   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4916      breakpoint. */
4917   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4918   /* But cleanup everything else. */
4919   do_cleanups (old_chain);
4920   return GDB_RC_OK;
4921 }
4922
4923 enum gdb_rc
4924 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4925                 int hardwareflag, int tempflag,
4926                 int thread, int ignore_count)
4927 {
4928   struct captured_breakpoint_args args;
4929   args.address = address;
4930   args.condition = condition;
4931   args.hardwareflag = hardwareflag;
4932   args.tempflag = tempflag;
4933   args.thread = thread;
4934   args.ignore_count = ignore_count;
4935   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
4936                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
4937 }
4938
4939
4940 static void
4941 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4942 {
4943   struct frame_info *frame;
4944   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
4945   char *extra_args = NULL;
4946   char *level_arg;
4947   char *addr_string;
4948   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
4949
4950   if (!arg ||
4951       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4952     {
4953
4954       if (default_breakpoint_valid)
4955         {
4956           if (selected_frame)
4957             {
4958               selected_pc = selected_frame->pc;
4959               if (arg)
4960                 if_arg = 1;
4961             }
4962           else
4963             error ("No selected frame.");
4964         }
4965       else
4966         error ("No default breakpoint address now.");
4967     }
4968   else
4969     {
4970       extra_args = strchr (arg, ' ');
4971       if (extra_args)
4972         {
4973           extra_args++;
4974           extra_args_len = strlen (extra_args);
4975           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
4976           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
4977           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
4978         }
4979       else
4980         {
4981           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
4982           strcpy (level_arg, arg);
4983         }
4984
4985       frame = parse_frame_specification (level_arg);
4986       if (frame)
4987         selected_pc = frame->pc;
4988       else
4989         selected_pc = 0;
4990     }
4991   if (if_arg)
4992     {
4993       extra_args = arg;
4994       extra_args_len = strlen (arg);
4995     }
4996
4997   if (selected_pc)
4998     {
4999       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
5000         {
5001           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
5002           if (extra_args_len)
5003             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5004           else
5005             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5006           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
5007           xfree (addr_string);
5008         }
5009       else
5010         error ("No function contains the specified address");
5011     }
5012   else
5013     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
5014 }
5015
5016
5017 static void
5018 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
5019 {
5020   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
5021   CORE_ADDR low, high;
5022   struct symtabs_and_lines sals;
5023   struct symtab_and_line sal;
5024   struct cleanup *old_chain;
5025   char *extra_args = NULL;
5026   int extra_args_len = 0;
5027   int i, if_arg = 0;
5028
5029   if (!arg ||
5030       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
5031     {
5032       if (default_breakpoint_valid)
5033         {
5034           if (selected_frame)
5035             {
5036               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5037               sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (selected_frame->pc));
5038               if (arg)
5039                 if_arg = 1;
5040             }
5041           else
5042             error ("No selected frame.");
5043         }
5044       else
5045         error ("No default breakpoint address now.");
5046     }
5047   else
5048     {
5049       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5050       strcpy (addr_string, arg);
5051     }
5052
5053   if (if_arg)
5054     {
5055       extra_args = arg;
5056       extra_args_len = strlen (arg);
5057     }
5058   else if (arg)
5059     {
5060       /* get the stuff after the function name or address */
5061       extra_args = strchr (arg, ' ');
5062       if (extra_args)
5063         {
5064           extra_args++;
5065           extra_args_len = strlen (extra_args);
5066         }
5067     }
5068
5069   sals.sals = NULL;
5070   sals.nelts = 0;
5071
5072   beg_addr_string = addr_string;
5073   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5074                         (char ***) NULL);
5075
5076   xfree (beg_addr_string);
5077   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5078   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5079     {
5080       sal = sals.sals[i];
5081       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5082         {
5083           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5084           if (extra_args_len)
5085             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5086           else
5087             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5088           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5089           xfree (break_string);
5090         }
5091       else
5092         error ("No function contains the specified address");
5093     }
5094   if (sals.nelts > 1)
5095     {
5096       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5097       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5098     }
5099   do_cleanups (old_chain);
5100 }
5101
5102
5103 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5104
5105 void
5106 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5107 {
5108   CORE_ADDR pc;
5109
5110   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5111     {
5112       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5113         error ("No line %d in file \"%s\".",
5114                sal->line, sal->symtab->filename);
5115       sal->pc = pc;
5116     }
5117
5118   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5119     {
5120       struct blockvector *bv;
5121       struct block *b;
5122       struct symbol *sym;
5123       int index;
5124
5125       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5126       if (bv != NULL)
5127         {
5128           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5129           sym = block_function (b);
5130           if (sym != NULL)
5131             {
5132               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5133               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5134             }
5135           else
5136             {
5137               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5138                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5139                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5140                  source).  */
5141
5142               struct minimal_symbol *msym;
5143
5144               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5145               if (msym)
5146                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5147             }
5148         }
5149     }
5150 }
5151
5152 void
5153 break_command (char *arg, int from_tty)
5154 {
5155   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5156 }
5157
5158 static void
5159 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5160 {
5161   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5162 }
5163
5164 static void
5165 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5166 {
5167   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5168 }
5169
5170 void
5171 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5172 {
5173   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5174 }
5175
5176 static void
5177 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5178 {
5179   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5180 }
5181
5182 static void
5183 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5184 {
5185   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5186 }
5187
5188 static void
5189 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5190 {
5191   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5192 }
5193
5194 static void
5195 stop_command (char *arg, int from_tty)
5196 {
5197   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5198 Usage: stop in <function | address>\n\
5199        stop at <line>\n");
5200 }
5201
5202 static void
5203 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5204 {
5205   int badInput = 0;
5206
5207   if (arg == (char *) NULL)
5208     badInput = 1;
5209   else if (*arg != '*')
5210     {
5211       char *argptr = arg;
5212       int hasColon = 0;
5213
5214       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5215          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5216          function/method name */
5217       while (*argptr && !hasColon)
5218         {
5219           hasColon = (*argptr == ':');
5220           argptr++;
5221         }
5222
5223       if (hasColon)
5224         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5225       else
5226         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5227     }
5228
5229   if (badInput)
5230     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5231   else
5232     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5233 }
5234
5235 static void
5236 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5237 {
5238   int badInput = 0;
5239
5240   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5241     badInput = 1;
5242   else
5243     {
5244       char *argptr = arg;
5245       int hasColon = 0;
5246
5247       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5248          it is probably a line number. */
5249       while (*argptr && !hasColon)
5250         {
5251           hasColon = (*argptr == ':');
5252           argptr++;
5253         }
5254
5255       if (hasColon)
5256         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5257       else
5258         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5259     }
5260
5261   if (badInput)
5262     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5263   else
5264     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5265 }
5266
5267 /* ARGSUSED */
5268 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5269                 hw_read:   watch read, 
5270                 hw_access: watch access (read or write) */
5271 static void
5272 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5273 {
5274   struct breakpoint *b;
5275   struct symtab_and_line sal;
5276   struct expression *exp;
5277   struct block *exp_valid_block;
5278   struct value *val, *mark;
5279   struct frame_info *frame;
5280   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5281   char *exp_start = NULL;
5282   char *exp_end = NULL;
5283   char *tok, *end_tok;
5284   int toklen;
5285   char *cond_start = NULL;
5286   char *cond_end = NULL;
5287   struct expression *cond = NULL;
5288   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5289   enum bptype bp_type;
5290   int mem_cnt = 0;
5291
5292   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
5293
5294   /* Parse arguments.  */
5295   innermost_block = NULL;
5296   exp_start = arg;
5297   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5298   exp_end = arg;
5299   exp_valid_block = innermost_block;
5300   mark = value_mark ();
5301   val = evaluate_expression (exp);
5302   release_value (val);
5303   if (VALUE_LAZY (val))
5304     value_fetch_lazy (val);
5305
5306   tok = arg;
5307   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5308     tok++;
5309   end_tok = tok;
5310
5311   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5312     end_tok++;
5313
5314   toklen = end_tok - tok;
5315   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5316     {
5317       tok = cond_start = end_tok + 1;
5318       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5319       cond_end = tok;
5320     }
5321   if (*tok)
5322     error ("Junk at end of command.");
5323
5324   if (accessflag == hw_read)
5325     bp_type = bp_read_watchpoint;
5326   else if (accessflag == hw_access)
5327     bp_type = bp_access_watchpoint;
5328   else
5329     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5330
5331   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5332   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5333     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5334   if (mem_cnt != 0)
5335     {
5336       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5337       target_resources_ok = 
5338         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5339                                             other_type_used);
5340       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5341         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5342
5343       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5344         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5345     }
5346
5347 #if defined(HPUXHPPA)
5348   /*  On HP-UX if you set a h/w
5349      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5350      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5351      bad interaction between page protection traps and the initial
5352      startup sequence by the dynamic linker.
5353
5354      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5355      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_ptid
5356      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5357      still fails somewhere in the startup code.
5358
5359      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5360      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5361      set watches after getting the program started. */
5362   if (!target_has_execution)
5363     {
5364       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5365       return;
5366     }
5367 #endif /* HPUXHPPA */
5368
5369   /* Now set up the breakpoint.  */
5370   b = set_raw_breakpoint (sal);
5371   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5372   b->number = breakpoint_count;
5373   b->disposition = donttouch;
5374   b->exp = exp;
5375   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5376   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5377   b->val = val;
5378   b->cond = cond;
5379   if (cond_start)
5380     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5381   else
5382     b->cond_string = 0;
5383
5384   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5385   if (frame)
5386     {
5387       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5388       b->watchpoint_frame = frame->frame;
5389     }
5390   else
5391     b->watchpoint_frame = (CORE_ADDR) 0;
5392
5393   if (mem_cnt && target_resources_ok > 0)
5394     b->type = bp_type;
5395   else
5396     b->type = bp_watchpoint;
5397
5398   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5399      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5400      expression.  */
5401   if (innermost_block)
5402     {
5403       if (prev_frame)
5404         {
5405           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5406           struct symtab_and_line scope_sal;
5407
5408           INIT_SAL (&scope_sal);        /* initialize to zeroes */
5409           scope_sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5410           scope_sal.section = find_pc_overlay (scope_sal.pc);
5411
5412           scope_breakpoint = set_raw_breakpoint (scope_sal);
5413           set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5414           scope_breakpoint->number = breakpoint_count;
5415
5416           scope_breakpoint->type = bp_watchpoint_scope;
5417           scope_breakpoint->enable = enabled;
5418
5419           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5420           scope_breakpoint->disposition = del;
5421
5422           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5423           scope_breakpoint->frame = prev_frame->frame;
5424
5425           /* Set the address at which we will stop.  */
5426           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5427
5428           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5429              will need to act on them together.  */
5430           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5431         }
5432     }
5433   value_free_to_mark (mark);
5434   mention (b);
5435 }
5436
5437 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5438    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5439    in hardware return zero.  */
5440
5441 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5442 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5443     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5444 #endif
5445
5446 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5447 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5448      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5449 #endif
5450
5451 static int
5452 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5453 {
5454   int found_memory_cnt = 0;
5455   struct value *head = v;
5456
5457   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5458   if (!can_use_hw_watchpoints)
5459     return 0;
5460
5461   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5462      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5463      find any register references or function calls, we can't use a
5464      hardware watchpoint.
5465
5466      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5467      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5468      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5469      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5470      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5471      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5472      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5473      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5474      expression's final value using only hardware watchpoints.
5475
5476      However, I don't think that the values returned by inferior
5477      function calls are special in any way.  So this function may not
5478      notice that an expression involving an inferior function call
5479      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5480   for (; v; v = v->next)
5481     {
5482       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5483         {
5484           if (VALUE_LAZY (v))
5485             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5486                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5487                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5488             ;
5489           else
5490             {
5491               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5492                  it with hardware watchpoints.  */
5493               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5494
5495               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5496                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5497                  middle of some value chain.  */
5498               if (v == head
5499                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5500                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5501                 {
5502                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5503                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5504
5505                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5506                     return 0;
5507                   else
5508                     found_memory_cnt++;
5509                 }
5510             }
5511         }
5512       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5513         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5514       else if (v->lval == lval_register)
5515         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5516     }
5517
5518   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5519      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5520   return found_memory_cnt;
5521 }
5522
5523 #ifdef UI_OUT
5524 void
5525 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5526 {
5527   watch_command (arg, from_tty);
5528 }
5529 #endif
5530 static void
5531 watch_command (char *arg, int from_tty)
5532 {
5533   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5534 }
5535
5536 #ifdef UI_OUT
5537 void
5538 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5539 {
5540   rwatch_command (arg, from_tty);
5541 }
5542 #endif
5543 static void
5544 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5545 {
5546   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5547 }
5548
5549 #ifdef UI_OUT
5550 void
5551 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5552 {
5553   awatch_command (arg, from_tty);
5554 }
5555 #endif
5556 static void
5557 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5558 {
5559   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5560 }
5561 \f
5562
5563 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5564    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5565
5566 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5567    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5568    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5569    command. */
5570 static void
5571 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5572 {
5573   struct cleanup *cleanups;
5574
5575   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5576   do_exec_cleanups (cleanups);
5577 }
5578
5579 /* ARGSUSED */
5580 void
5581 until_break_command (char *arg, int from_tty)
5582 {
5583   struct symtabs_and_lines sals;
5584   struct symtab_and_line sal;
5585   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (selected_frame);
5586   struct breakpoint *breakpoint;
5587   struct cleanup *old_chain;
5588   struct continuation_arg *arg1;
5589
5590
5591   clear_proceed_status ();
5592
5593   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5594      this function */
5595
5596   if (default_breakpoint_valid)
5597     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5598                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5599   else
5600     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5601                           0, (char ***) NULL);
5602
5603   if (sals.nelts != 1)
5604     error ("Couldn't get information on specified line.");
5605
5606   sal = sals.sals[0];
5607   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5608
5609   if (*arg)
5610     error ("Junk at end of arguments.");
5611
5612   resolve_sal_pc (&sal);
5613
5614   breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, selected_frame, bp_until);
5615
5616   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5617     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5618   else
5619     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5620
5621   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5622      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5623      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5624      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5625      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5626      we must set things up for that. */
5627
5628   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5629     {
5630       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5631          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5632          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5633          the exec_cleanup_chain. */
5634       arg1 =
5635         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5636       arg1->next         = NULL;
5637       arg1->data.pointer = old_chain;
5638
5639       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5640     }
5641
5642   /* Keep within the current frame */
5643
5644   if (prev_frame)
5645     {
5646       sal = find_pc_line (prev_frame->pc, 0);
5647       sal.pc = prev_frame->pc;
5648       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, prev_frame, bp_until);
5649       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5650         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5651       else
5652         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5653     }
5654
5655   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5656   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5657      of if we are, but the target is still synchronous. */
5658   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5659     do_cleanups (old_chain);
5660 }
5661 \f
5662 #if 0
5663 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5664 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5665 static int
5666 catch_breakpoint (char *name)
5667 {
5668 }
5669
5670 static int
5671 disable_catch_breakpoint (void)
5672 {
5673 }
5674
5675 static int
5676 delete_catch_breakpoint (void)
5677 {
5678 }
5679
5680 static int
5681 enable_catch_breakpoint (void)
5682 {
5683 }
5684 #endif /* 0 */
5685
5686 struct sal_chain
5687 {
5688   struct sal_chain *next;
5689   struct symtab_and_line sal;
5690 };
5691
5692 #if 0
5693 /* Not really used -- invocation in handle_gnu_4_16_catch_command
5694    had been commented out in the v.4.16 sources, and stays
5695    disabled there now because "catch NAME" syntax isn't allowed.
5696    pai/1997-07-11 */
5697 /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
5698 /* For each catch clause identified in ARGS, run FUNCTION
5699    with that clause as an argument.  */
5700 static struct symtabs_and_lines
5701 map_catch_names (char *args, int (*function) ())
5702 {
5703   register char *p = args;
5704   register char *p1;
5705   struct symtabs_and_lines sals;
5706 #if 0
5707   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5708 #endif
5709
5710   if (p == 0)
5711     error_no_arg ("one or more catch names");
5712
5713   sals.nelts = 0;
5714   sals.sals = NULL;
5715
5716   while (*p)
5717     {
5718       p1 = p;
5719       /* Don't swallow conditional part.  */
5720       if (p1[0] == 'i' && p1[1] == 'f'
5721           && (p1[2] == ' ' || p1[2] == '\t'))
5722         break;
5723
5724       if (isalpha (*p1))
5725         {
5726           p1++;
5727           while (isalnum (*p1) || *p1 == '_' || *p1 == '$')
5728             p1++;
5729         }
5730
5731       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
5732         error ("Arguments must be catch names.");
5733
5734       *p1 = 0;
5735 #if 0
5736       if (function (p))
5737         {
5738           struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5739           alloca (sizeof (struct sal_chain));
5740           next->next = sal_chain;
5741           next->sal = get_catch_sal (p);
5742           sal_chain = next;
5743           goto win;
5744         }
5745 #endif
5746       printf_unfiltered ("No catch clause for exception %s.\n", p);
5747 #if 0
5748     win:
5749 #endif
5750       p = p1;
5751       while (*p == ' ' || *p == '\t')
5752         p++;
5753     }
5754 }
5755 #endif
5756
5757 /* This shares a lot of code with `print_frame_label_vars' from stack.c.  */
5758
5759 static struct symtabs_and_lines
5760 get_catch_sals (int this_level_only)
5761 {
5762   register struct blockvector *bl;
5763   register struct block *block;
5764   int index, have_default = 0;
5765   CORE_ADDR pc;
5766   struct symtabs_and_lines sals;
5767   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5768   char *blocks_searched;
5769
5770   /* Not sure whether an error message is always the correct response,
5771      but it's better than a core dump.  */
5772   if (selected_frame == NULL)
5773     error ("No selected frame.");
5774   block = get_frame_block (selected_frame);
5775   pc = selected_frame->pc;
5776
5777   sals.nelts = 0;
5778   sals.sals = NULL;
5779
5780   if (block == 0)
5781     error ("No symbol table info available.\n");
5782
5783   bl = blockvector_for_pc (BLOCK_END (block) - 4, &index);
5784   blocks_searched = (char *) alloca (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5785   memset (blocks_searched, 0, BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5786
5787   while (block != 0)
5788     {
5789       CORE_ADDR end = BLOCK_END (block) - 4;
5790       int last_index;
5791
5792       if (bl != blockvector_for_pc (end, &index))
5793         error ("blockvector blotch");
5794       if (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index) != block)
5795         error ("blockvector botch");
5796       last_index = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl);
5797       index += 1;
5798
5799       /* Don't print out blocks that have gone by.  */
5800       while (index < last_index
5801              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < pc)
5802         index++;
5803
5804       while (index < last_index
5805              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < end)
5806         {
5807           if (blocks_searched[index] == 0)
5808             {
5809               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index);
5810               int nsyms;
5811               register int i;
5812               register struct symbol *sym;
5813
5814               nsyms = BLOCK_NSYMS (b);
5815
5816               for (i = 0; i < nsyms; i++)
5817                 {
5818                   sym = BLOCK_SYM (b, i);
5819                   if (STREQ (SYMBOL_NAME (sym), "default"))
5820                     {
5821                       if (have_default)
5822                         continue;
5823                       have_default = 1;
5824                     }
5825                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL)
5826                     {
5827                       struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5828                       alloca (sizeof (struct sal_chain));
5829                       next->next = sal_chain;
5830                       next->sal = find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym), 
5831                                                 0);
5832                       sal_chain = next;
5833                     }
5834                 }
5835               blocks_searched[index] = 1;
5836             }
5837           index++;
5838         }
5839       if (have_default)
5840         break;
5841       if (sal_chain && this_level_only)
5842         break;
5843
5844       /* After handling the function's top-level block, stop.
5845          Don't continue to its superblock, the block of
5846          per-file symbols.  */
5847       if (BLOCK_FUNCTION (block))
5848         break;
5849       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5850     }
5851
5852   if (sal_chain)
5853     {
5854       struct sal_chain *tmp_chain;
5855
5856       /* Count the number of entries.  */
5857       for (index = 0, tmp_chain = sal_chain; tmp_chain;
5858            tmp_chain = tmp_chain->next)
5859         index++;
5860
5861       sals.nelts = index;
5862       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
5863         xmalloc (index * sizeof (struct symtab_and_line));
5864       for (index = 0; sal_chain; sal_chain = sal_chain->next, index++)
5865         sals.sals[index] = sal_chain->sal;
5866     }
5867
5868   return sals;
5869 }
5870
5871 static void
5872 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5873 {
5874   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5875     return;
5876   while (isspace (**s))
5877     *s += 1;
5878 }
5879
5880 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5881    that might be an event name in the leading characters.  If a
5882    possible match is found, a pointer to the last character of
5883    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5884
5885 static char *
5886 ep_find_event_name_end (char *arg)
5887 {
5888   char *s = arg;
5889   char *event_name_end = NULL;
5890
5891   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5892   if (arg == NULL)
5893     return NULL;
5894
5895   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5896      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5897      anything else delimites the token. */
5898   while (*s != '\0')
5899     {
5900       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5901         break;
5902       event_name_end = s;
5903       s++;
5904     }
5905
5906   return event_name_end;
5907 }
5908
5909
5910 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5911    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5912
5913    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5914    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5915    it updates arg to point to the first character following the parsed
5916    if clause in the arg string. */
5917
5918 static char *
5919 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5920 {
5921   char *cond_string;
5922
5923   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5924     return NULL;
5925
5926   /* Skip the "if" keyword. */
5927   (*arg) += 2;
5928
5929   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5930      condition string. */
5931   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5932   cond_string = *arg;
5933
5934   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5935   (*arg) += strlen (cond_string);
5936
5937   return cond_string;
5938 }
5939
5940 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5941    string.  If one is not found, it returns NULL.
5942
5943    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5944    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5945    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5946    following the parsed filename in the arg string.
5947
5948    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5949    future access should copy it to their own buffers. */
5950 static char *
5951 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5952 {
5953   static char filename[1024];
5954   char *arg_p = *arg;
5955   int i;
5956   char c;
5957
5958   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5959     return NULL;
5960
5961   for (i = 0;; i++)
5962     {
5963       c = *arg_p;
5964       if (isspace (c))
5965         c = '\0';
5966       filename[i] = c;
5967       if (c == '\0')
5968         break;
5969       arg_p++;
5970     }
5971   *arg = arg_p;
5972
5973   return filename;
5974 }
5975
5976 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5977    process start/exit, etc.  */
5978
5979 typedef enum
5980 {
5981   catch_fork, catch_vfork
5982 }
5983 catch_fork_kind;
5984
5985 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5986 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5987                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5988
5989 static void
5990 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5991                       int from_tty)
5992 {
5993   char *cond_string = NULL;
5994
5995   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5996
5997   /* The allowed syntax is:
5998      catch [v]fork
5999      catch [v]fork if <cond>
6000
6001      First, check if there's an if clause. */
6002   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6003
6004   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6005     error ("Junk at end of arguments.");
6006
6007   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
6008      and enable reporting of such events. */
6009   switch (fork_kind)
6010     {
6011     case catch_fork:
6012       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6013       break;
6014     case catch_vfork:
6015       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6016       break;
6017     default:
6018       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
6019       break;
6020     }
6021 }
6022 #endif
6023
6024 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6025 static void
6026 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6027 {
6028   char *cond_string = NULL;
6029
6030   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6031
6032   /* The allowed syntax is:
6033      catch exec
6034      catch exec if <cond>
6035
6036      First, check if there's an if clause. */
6037   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6038
6039   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6040     error ("Junk at end of arguments.");
6041
6042   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6043      and enable reporting of such events. */
6044   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6045 }
6046 #endif
6047
6048 #if defined(SOLIB_ADD)
6049 static void
6050 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6051 {
6052   char *dll_pathname = NULL;
6053   char *cond_string = NULL;
6054
6055   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6056
6057   /* The allowed syntax is:
6058      catch load
6059      catch load if <cond>
6060      catch load <filename>
6061      catch load <filename> if <cond>
6062
6063      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6064      if clause.
6065
6066      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6067
6068      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6069      cannot be a filename. */
6070   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6071
6072   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6073      Else, there might be a filename and an if clause. */
6074   if (cond_string == NULL)
6075     {
6076       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6077       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6078       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6079     }
6080
6081   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6082     error ("Junk at end of arguments.");
6083
6084   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6085      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6086      occurs. */
6087   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6088                                 dll_pathname, cond_string);
6089 }
6090
6091 static void
6092 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6093 {
6094   char *dll_pathname = NULL;
6095   char *cond_string = NULL;
6096
6097   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6098
6099   /* The allowed syntax is:
6100      catch unload
6101      catch unload if <cond>
6102      catch unload <filename>
6103      catch unload <filename> if <cond>
6104
6105      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6106      if clause.
6107
6108      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6109
6110      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6111      cannot be a filename. */
6112   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6113
6114   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6115      Else, there might be a filename and an if clause. */
6116   if (cond_string == NULL)
6117     {
6118       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6119       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6120       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6121     }
6122
6123   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6124     error ("Junk at end of arguments.");
6125
6126   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6127      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6128      occurs. */
6129   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (PIDGET (inferior_ptid), tempflag, 
6130                                   dll_pathname, cond_string);
6131 }
6132 #endif /* SOLIB_ADD */
6133
6134 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6135
6136 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6137    exception event callback */
6138
6139 static void
6140 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6141                              enum exception_event_kind ex_event,
6142                              struct symtab_and_line *sal)
6143 {
6144   struct breakpoint *b;
6145   int thread = -1;              /* All threads. */
6146
6147   if (!sal)                     /* no exception support? */
6148     return;
6149
6150   b = set_raw_breakpoint (*sal);
6151   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6152   b->number = breakpoint_count;
6153   b->cond = NULL;
6154   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6155     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6156   b->thread = thread;
6157   b->addr_string = NULL;
6158   b->enable = enabled;
6159   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6160   switch (ex_event)
6161     {
6162     case EX_EVENT_THROW:
6163       b->type = bp_catch_throw;
6164       break;
6165     case EX_EVENT_CATCH:
6166       b->type = bp_catch_catch;
6167       break;
6168     default:                    /* error condition */
6169       b->type = bp_none;
6170       b->enable = disabled;
6171       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6172     }
6173   mention (b);
6174 }
6175
6176 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6177
6178 static void
6179 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6180                            int tempflag, int from_tty)
6181 {
6182   char *cond_string = NULL;
6183   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6184
6185   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6186
6187   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6188
6189   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6190     error ("Junk at end of arguments.");
6191
6192   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6193       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6194     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6195
6196   /* See if we can find a callback routine */
6197   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6198
6199   if (sal)
6200     {
6201       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6202          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6203       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6204         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6205       else
6206         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6207     }
6208   else
6209     {
6210       /* No callbacks from runtime system for exceptions.
6211          Try GNU C++ exception breakpoints using labels in debug info. */
6212       if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6213         {
6214           handle_gnu_4_16_catch_command (arg, tempflag, from_tty);
6215         }
6216       else if (ex_event == EX_EVENT_THROW)
6217         {
6218           /* Set a breakpoint on __raise_exception () */
6219
6220           warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6221           warning ("Perhaps you can achieve the effect you want by setting");
6222           warning ("a breakpoint on __raise_exception().");
6223         }
6224     }
6225 }
6226
6227 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6228    inside a catch_errors */
6229
6230 static int
6231 cover_target_enable_exception_callback (PTR arg)
6232 {
6233   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6234   struct symtab_and_line *sal;
6235   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable);
6236   if (sal == NULL)
6237     return 0;
6238   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6239     return -1;
6240   else
6241     return 1;                   /*is valid */
6242 }
6243
6244
6245
6246 /* This is the original v.4.16 and earlier version of the
6247    catch_command_1() function.  Now that other flavours of "catch"
6248    have been introduced, and since exception handling can be handled
6249    in other ways (through target ops) also, this is used only for the
6250    GNU C++ exception handling system.
6251    Note: Only the "catch" flavour of GDB 4.16 is handled here.  The
6252    "catch NAME" is now no longer allowed in catch_command_1().  Also,
6253    there was no code in GDB 4.16 for "catch throw". 
6254
6255    Called from catch_exception_command_1 () */
6256
6257
6258 static void
6259 handle_gnu_4_16_catch_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6260 {
6261   /* First, translate ARG into something we can deal with in terms
6262      of breakpoints.  */
6263
6264   struct symtabs_and_lines sals;
6265   struct symtab_and_line sal;
6266   register struct expression *cond = 0;
6267   register struct breakpoint *b;
6268   char *save_arg;
6269   int i;
6270
6271   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
6272
6273   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', all active catch clauses
6274      are breakpointed. */
6275
6276   if (!arg || (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6277                && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
6278     {
6279       /* Grab all active catch clauses.  */
6280       sals = get_catch_sals (0);
6281     }
6282   else
6283     {
6284       /* Grab selected catch clauses.  */
6285       error ("catch NAME not implemented");
6286
6287 #if 0
6288       /* Not sure why this code has been disabled. I'm leaving
6289          it disabled.  We can never come here now anyway
6290          since we don't allow the "catch NAME" syntax.
6291          pai/1997-07-11 */
6292
6293       /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
6294       sals = map_catch_names (arg, catch_breakpoint);
6295 #endif
6296     }
6297
6298   if (!sals.nelts)
6299     return;
6300
6301   save_arg = arg;
6302   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6303     {
6304       resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6305
6306       while (arg && *arg)
6307         {
6308           if (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6309               && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t'))
6310             cond = parse_exp_1 ((arg += 2, &arg),
6311                                 block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6312           else
6313             error ("Junk at end of arguments.");
6314         }
6315       arg = save_arg;
6316     }
6317
6318   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6319     {
6320       sal = sals.sals[i];
6321
6322       if (from_tty)
6323         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
6324
6325       b = set_raw_breakpoint (sal);
6326       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6327       b->number = breakpoint_count;
6328
6329       /* Important -- this is an ordinary breakpoint.  For platforms
6330          with callback support for exceptions,
6331          create_exception_catchpoint() will create special bp types
6332          (bp_catch_catch and bp_catch_throw), and there is code in
6333          insert_breakpoints() and elsewhere that depends on that. */
6334       b->type = bp_breakpoint;  
6335
6336       b->cond = cond;
6337       b->enable = enabled;
6338       b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6339
6340       mention (b);
6341     }
6342
6343   if (sals.nelts > 1)
6344     {
6345       warning ("Multiple breakpoints were set.");
6346       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
6347     }
6348   xfree (sals.sals);
6349 }
6350
6351 #if 0
6352 /* This creates a temporary internal breakpoint
6353    just to placate infrun */
6354 static struct breakpoint *
6355 create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR pc)
6356 {
6357   struct symtab_and_line sal;
6358   struct breakpoint *b;
6359
6360   INIT_SAL (&sal);
6361   sal.pc = pc;
6362   sal.symtab = NULL;
6363   sal.line = 0;
6364
6365   b = set_raw_breakpoint (sal);
6366   if (!b)
6367     error ("Internal error -- couldn't set temp exception breakpoint");
6368
6369   b->type = bp_breakpoint;
6370   b->disposition = del;
6371   b->enable = enabled;
6372   b->silent = 1;
6373   b->number = internal_breakpoint_number--;
6374   return b;
6375 }
6376 #endif
6377
6378 static void
6379 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6380 {
6381
6382   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6383      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6384      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6385      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6386
6387      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6388   char *arg1_start = arg;
6389   char *arg1_end;
6390   int arg1_length;
6391
6392   if (arg1_start == NULL)
6393     {
6394       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6395       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6396       /* return; */
6397       /* Now, this is not allowed */
6398       error ("Catch requires an event name.");
6399
6400     }
6401   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6402   if (arg1_end == NULL)
6403     error ("catch requires an event");
6404   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6405
6406   /* Try to match what we found against known event names. */
6407   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6408     {
6409       error ("Catch of signal not yet implemented");
6410     }
6411   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6412     {
6413       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6414                                  tempflag, from_tty);
6415     }
6416   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6417     {
6418       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6419                                  tempflag, from_tty);
6420     }
6421   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6422     {
6423       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6424     }
6425   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6426     {
6427       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6428     }
6429   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6430     {
6431       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6432     }
6433   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6434     {
6435       error ("Catch of start not yet implemented");
6436     }
6437   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6438     {
6439       error ("Catch of exit not yet implemented");
6440     }
6441   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6442     {
6443 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6444       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6445 #else
6446       error ("Catch of fork not yet implemented");
6447 #endif
6448     }
6449   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6450     {
6451 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6452       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6453 #else
6454       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6455 #endif
6456     }
6457   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6458     {
6459 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6460       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6461 #else
6462       error ("Catch of exec not yet implemented");
6463 #endif
6464     }
6465   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6466     {
6467 #if defined(SOLIB_ADD)
6468       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6469 #else
6470       error ("Catch of load not implemented");
6471 #endif
6472     }
6473   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6474     {
6475 #if defined(SOLIB_ADD)
6476       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6477 #else
6478       error ("Catch of load not implemented");
6479 #endif
6480     }
6481   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6482     {
6483       error ("Catch of stop not yet implemented");
6484     }
6485
6486   /* This doesn't appear to be an event name */
6487
6488   else
6489     {
6490       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6491          as the name of an exception */
6492       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6493       /* Now this is not allowed */
6494       error ("Unknown event kind specified for catch");
6495
6496     }
6497 }
6498
6499 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6500
6501 struct breakpoint *
6502 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6503 {
6504   struct breakpoint *b;
6505   b = set_raw_breakpoint (sal);
6506   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6507   b->number = breakpoint_count;
6508   b->type = bp_breakpoint;
6509   b->cond = 0;
6510   b->thread = -1;
6511   return b;
6512 }
6513
6514 #if 0
6515 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6516 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6517 static void
6518 disable_catch (char *args)
6519 {
6520   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6521 }
6522
6523 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6524 static void
6525 enable_catch (char *args)
6526 {
6527   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6528 }
6529
6530 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6531 static void
6532 delete_catch (char *args)
6533 {
6534   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6535 }
6536 #endif /* 0 */
6537
6538 static void
6539 catch_command (char *arg, int from_tty)
6540 {
6541   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6542 }
6543 \f
6544
6545 static void
6546 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6547 {
6548   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6549 }
6550
6551
6552 static void
6553 clear_command (char *arg, int from_tty)
6554 {
6555   register struct breakpoint *b, *b1;
6556   int default_match;
6557   struct symtabs_and_lines sals;
6558   struct symtab_and_line sal;
6559   register struct breakpoint *found;
6560   int i;
6561
6562   if (arg)
6563     {
6564       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6565       default_match = 0;
6566     }
6567   else
6568     {
6569       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6570         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6571       INIT_SAL (&sal);          /* initialize to zeroes */
6572       sal.line = default_breakpoint_line;
6573       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6574       sal.pc = default_breakpoint_address;
6575       if (sal.symtab == 0)
6576         error ("No source file specified.");
6577
6578       sals.sals[0] = sal;
6579       sals.nelts = 1;
6580
6581       default_match = 1;
6582     }
6583
6584   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6585      to it.  We do this in two loops: the first loop looks at
6586      the initial bp(s) in the chain which should be deleted,
6587      the second goes down the rest of the chain looking ahead
6588      one so it can take those bps off the chain without messing
6589      up the chain. */
6590
6591
6592   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6593     {
6594       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6595          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6596          If defaulting, clear all bpts on default line
6597          or at default pc.
6598
6599          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6600
6601          0              1             pc
6602          1              1             pc _and_ line
6603          0              0             line
6604          1              0             <can't happen> */
6605
6606       sal = sals.sals[i];
6607       found = (struct breakpoint *) 0;
6608
6609
6610       while (breakpoint_chain
6611       /* Why don't we check here that this is not
6612          a watchpoint, etc., as we do below?
6613          I can't make it fail, but don't know
6614          what's stopping the failure: a watchpoint
6615          of the same address as "sal.pc" should
6616          wind up being deleted. */
6617
6618              && (((sal.pc && (breakpoint_chain->address == sal.pc)) &&
6619                   (overlay_debugging == 0 ||
6620                    breakpoint_chain->section == sal.section))
6621                  || ((default_match || (0 == sal.pc))
6622                      && breakpoint_chain->source_file != NULL
6623                      && sal.symtab != NULL
6624               && STREQ (breakpoint_chain->source_file, sal.symtab->filename)
6625                      && breakpoint_chain->line_number == sal.line)))
6626
6627         {
6628           b1 = breakpoint_chain;
6629           breakpoint_chain = b1->next;
6630           b1->next = found;
6631           found = b1;
6632         }
6633
6634       ALL_BREAKPOINTS (b)
6635
6636         while (b->next
6637                && b->next->type != bp_none
6638                && b->next->type != bp_watchpoint
6639                && b->next->type != bp_hardware_watchpoint
6640                && b->next->type != bp_read_watchpoint
6641                && b->next->type != bp_access_watchpoint
6642                && (((sal.pc && (b->next->address == sal.pc)) &&
6643                     (overlay_debugging == 0 ||
6644                      b->next->section == sal.section))
6645                    || ((default_match || (0 == sal.pc))
6646                        && b->next->source_file != NULL
6647                        && sal.symtab != NULL
6648                        && STREQ (b->next->source_file, sal.symtab->filename)
6649                        && b->next->line_number == sal.line)))
6650
6651
6652         {
6653           b1 = b->next;
6654           b->next = b1->next;
6655           b1->next = found;
6656           found = b1;
6657         }
6658
6659       if (found == 0)
6660         {
6661           if (arg)
6662             error ("No breakpoint at %s.", arg);
6663           else
6664             error ("No breakpoint at this line.");
6665         }
6666
6667       if (found->next)
6668         from_tty = 1;           /* Always report if deleted more than one */
6669       if (from_tty)
6670         printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6671       breakpoints_changed ();
6672       while (found)
6673         {
6674           if (from_tty)
6675             printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6676           b1 = found->next;
6677           delete_breakpoint (found);
6678           found = b1;
6679         }
6680       if (from_tty)
6681         putchar_unfiltered ('\n');
6682     }
6683   xfree (sals.sals);
6684 }
6685 \f
6686 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6687    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6688    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6689
6690 void
6691 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6692 {
6693   struct breakpoint *b, *temp;
6694
6695   for (; bs; bs = bs->next)
6696     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == del
6697         && bs->stop)
6698       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6699
6700   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6701   {
6702     if (b->disposition == del_at_next_stop)
6703       delete_breakpoint (b);
6704   }
6705 }
6706
6707 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6708    structures. */
6709
6710 void
6711 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6712 {
6713   register struct breakpoint *b;
6714   register bpstat bs;
6715
6716   if (bpt == NULL)
6717     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6718
6719
6720   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6721      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6722
6723      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6724      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6725      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6726      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6727      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6728
6729      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6730      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6731      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6732      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6733   if (bpt->type == bp_none)
6734     return;
6735
6736   if (delete_breakpoint_hook)
6737     delete_breakpoint_hook (bpt);
6738   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6739
6740   if (bpt->inserted)
6741     remove_breakpoint (bpt, mark_uninserted);
6742
6743   if (breakpoint_chain == bpt)
6744     breakpoint_chain = bpt->next;
6745
6746   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6747      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6748      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6749      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6750      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6751      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6752   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6753     {
6754       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6755       static char message[sizeof (message1) + 30];
6756       args_for_catchpoint_enable args;
6757
6758       /* Format possible error msg */
6759       sprintf (message, message1, bpt->number);
6760       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6761         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6762       args.enable = 0;
6763       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6764                     message, RETURN_MASK_ALL);
6765     }
6766
6767
6768   ALL_BREAKPOINTS (b)
6769     if (b->next == bpt)
6770     {
6771       b->next = bpt->next;
6772       break;
6773     }
6774
6775   /* Before turning off the visuals for the bp, check to see that
6776      there are no other bps at the same address. */
6777   if (tui_version)
6778     {
6779       int clearIt;
6780
6781       ALL_BREAKPOINTS (b)
6782       {
6783         clearIt = (b->address != bpt->address);
6784         if (!clearIt)
6785           break;
6786       }
6787
6788       if (clearIt)
6789         {
6790           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, bpt, 0));
6791           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
6792         }
6793     }
6794
6795   check_duplicates (bpt);
6796   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6797      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6798   if (bpt->inserted
6799       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6800       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6801       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6802       && bpt->type != bp_catch_fork
6803       && bpt->type != bp_catch_vfork
6804       && bpt->type != bp_catch_exec)
6805     {
6806       ALL_BREAKPOINTS (b)
6807         if (b->address == bpt->address
6808             && b->section == bpt->section
6809             && !b->duplicate
6810             && b->enable != disabled
6811             && b->enable != shlib_disabled
6812             && b->enable != call_disabled)
6813         {
6814           int val;
6815
6816           /* We should never reach this point if there is a permanent
6817              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6818              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6819              always be the only one inserted.  */
6820           if (b->enable == permanent)
6821             internal_error (__FILE__, __LINE__,
6822                             "another breakpoint was inserted on top of "
6823                             "a permanent breakpoint");
6824
6825           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6826             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6827           else
6828             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6829
6830           if (val != 0)
6831             {
6832               target_terminal_ours_for_output ();
6833               warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
6834               memory_error (val, b->address);   /* which bombs us out */
6835             }
6836           else
6837             b->inserted = 1;
6838         }
6839     }
6840
6841   free_command_lines (&bpt->commands);
6842   if (bpt->cond)
6843     xfree (bpt->cond);
6844   if (bpt->cond_string != NULL)
6845     xfree (bpt->cond_string);
6846   if (bpt->addr_string != NULL)
6847     xfree (bpt->addr_string);
6848   if (bpt->exp != NULL)
6849     xfree (bpt->exp);
6850   if (bpt->exp_string != NULL)
6851     xfree (bpt->exp_string);
6852   if (bpt->val != NULL)
6853     value_free (bpt->val);
6854   if (bpt->source_file != NULL)
6855     xfree (bpt->source_file);
6856   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6857     xfree (bpt->dll_pathname);
6858   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6859     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6860   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6861     xfree (bpt->exec_pathname);
6862
6863   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6864   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6865      We just check stop_bpstat for now.  */
6866   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6867     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6868       {
6869         bs->breakpoint_at = NULL;
6870
6871         /* we'd call bpstat_clear_actions, but that free's stuff and due
6872            to the multiple pointers pointing to one item with no
6873            reference counts found anywhere through out the bpstat's (how
6874            do you spell fragile?), we don't want to free things twice --
6875            better a memory leak than a corrupt malloc pool! */
6876         bs->commands = NULL;
6877         bs->old_val = NULL;
6878       }
6879   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6880      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6881   bpt->type = bp_none;
6882
6883   xfree (bpt);
6884 }
6885
6886 static void
6887 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6888 {
6889   delete_breakpoint (b);
6890 }
6891
6892 struct cleanup *
6893 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6894 {
6895   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6896 }
6897
6898 struct cleanup *
6899 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6900 {
6901   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6902 }
6903
6904 void
6905 delete_command (char *arg, int from_tty)
6906 {
6907   struct breakpoint *b, *temp;
6908
6909   if (arg == 0)
6910     {
6911       int breaks_to_delete = 0;
6912
6913       /* Delete all breakpoints if no argument.
6914          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6915          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6916       ALL_BREAKPOINTS (b)
6917       {
6918         if (b->type != bp_call_dummy &&
6919             b->type != bp_shlib_event &&
6920             b->type != bp_thread_event &&
6921             b->number >= 0)
6922           breaks_to_delete = 1;
6923       }
6924
6925       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6926       if (!from_tty
6927           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6928         {
6929           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6930           {
6931             if (b->type != bp_call_dummy &&
6932                 b->type != bp_shlib_event &&
6933                 b->type != bp_thread_event &&
6934                 b->number >= 0)
6935               delete_breakpoint (b);
6936           }
6937         }
6938     }
6939   else
6940     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6941 }
6942
6943 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6944    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6945    Unused in this case.  */
6946
6947 static int
6948 breakpoint_re_set_one (PTR bint)
6949 {
6950   /* get past catch_errs */
6951   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6952   struct value *mark;
6953   int i;
6954   struct symtabs_and_lines sals;
6955   char *s;
6956   enum enable save_enable;
6957
6958   switch (b->type)
6959     {
6960     case bp_none:
6961       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6962                b->number);
6963       return 0;
6964     case bp_breakpoint:
6965     case bp_hardware_breakpoint:
6966     case bp_catch_load:
6967     case bp_catch_unload:
6968       if (b->addr_string == NULL)
6969         {
6970           /* Anything without a string can't be re-set. */
6971           delete_breakpoint (b);
6972           return 0;
6973         }
6974       /* In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll restore
6975          its status if we succeed.  */
6976       save_enable = b->enable;
6977       b->enable = disabled;
6978
6979       set_language (b->language);
6980       input_radix = b->input_radix;
6981       s = b->addr_string;
6982       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6983       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6984         {
6985           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6986
6987           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6988              old symtab.  */
6989           if (b->cond_string != NULL)
6990             {
6991               s = b->cond_string;
6992               if (b->cond)
6993                 xfree (b->cond);
6994               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6995             }
6996
6997           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6998           if (b->address != sals.sals[i].pc
6999           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
7000              the source file name or the line number changes...  */
7001               || (b->source_file != NULL
7002                   && sals.sals[i].symtab != NULL
7003                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
7004                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
7005               )
7006           /* ...or we switch between having a source file and not having
7007              one.  */
7008               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
7009             )
7010             {
7011               if (b->source_file != NULL)
7012                 xfree (b->source_file);
7013               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
7014                 b->source_file = NULL;
7015               else
7016                 b->source_file =
7017                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
7018                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
7019               b->line_number = sals.sals[i].line;
7020               b->address = sals.sals[i].pc;
7021
7022               /* Used to check for duplicates here, but that can
7023                  cause trouble, as it doesn't check for disable
7024                  breakpoints. */
7025
7026               mention (b);
7027
7028               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
7029                  rather than once for every breakpoint.  */
7030               breakpoints_changed ();
7031             }
7032           b->section = sals.sals[i].section;
7033           b->enable = save_enable;      /* Restore it, this worked. */
7034
7035
7036           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7037              can be used. */
7038           check_duplicates (b);
7039
7040         }
7041       xfree (sals.sals);
7042       break;
7043
7044     case bp_watchpoint:
7045     case bp_hardware_watchpoint:
7046     case bp_read_watchpoint:
7047     case bp_access_watchpoint:
7048       innermost_block = NULL;
7049       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7050          same one as when it was set, but what does that mean when
7051          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7052          functionname, but if the context is more local than that, the
7053          best we could do would be something like how many levels deep
7054          and which index at that particular level, but that's going to
7055          be less stable than filenames or function names.  */
7056
7057       /* So for now, just use a global context.  */
7058       if (b->exp)
7059         xfree (b->exp);
7060       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7061       b->exp_valid_block = innermost_block;
7062       mark = value_mark ();
7063       if (b->val)
7064         value_free (b->val);
7065       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7066       release_value (b->val);
7067       if (VALUE_LAZY (b->val))
7068         value_fetch_lazy (b->val);
7069
7070       if (b->cond_string != NULL)
7071         {
7072           s = b->cond_string;
7073           if (b->cond)
7074             xfree (b->cond);
7075           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7076         }
7077       if (b->enable == enabled)
7078         mention (b);
7079       value_free_to_mark (mark);
7080       break;
7081     case bp_catch_catch:
7082     case bp_catch_throw:
7083       break;
7084       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7085          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7086          loaded. */
7087     case bp_catch_fork:
7088     case bp_catch_vfork:
7089     case bp_catch_exec:
7090       break;
7091
7092     default:
7093       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7094       /* fall through */
7095       /* Delete longjmp breakpoints, they will be reset later by
7096          breakpoint_re_set.  */
7097     case bp_longjmp:
7098     case bp_longjmp_resume:
7099       delete_breakpoint (b);
7100       break;
7101
7102       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7103          starts and we really don't want to touch it.  */
7104     case bp_shlib_event:
7105
7106       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7107          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7108     case bp_thread_event:
7109
7110       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7111          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7112          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7113          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7114     case bp_until:
7115     case bp_finish:
7116     case bp_watchpoint_scope:
7117     case bp_call_dummy:
7118     case bp_step_resume:
7119       break;
7120     }
7121
7122   return 0;
7123 }
7124
7125 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7126 void
7127 breakpoint_re_set (void)
7128 {
7129   struct breakpoint *b, *temp;
7130   enum language save_language;
7131   int save_input_radix;
7132   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
7133   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
7134
7135   save_language = current_language->la_language;
7136   save_input_radix = input_radix;
7137   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7138   {
7139     /* Format possible error msg */
7140     sprintf (message, message1, b->number);
7141     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7142   }
7143   set_language (save_language);
7144   input_radix = save_input_radix;
7145
7146 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
7147   create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7148   create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7149   create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7150   create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7151   create_longjmp_breakpoint (NULL);
7152 #endif
7153
7154 #if 0
7155   /* Took this out (temporarily at least), since it produces an extra 
7156      blank line at startup. This messes up the gdbtests. -PB */
7157   /* Blank line to finish off all those mention() messages we just printed.  */
7158   printf_filtered ("\n");
7159 #endif
7160 }
7161 \f
7162 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7163    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7164    which ends with a period (no newline).  */
7165
7166 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7167
7168    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7169    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid. */
7170 void
7171 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7172 {
7173   if (b->thread != -1)
7174     {
7175       if (in_thread_list (inferior_ptid))
7176         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_ptid);
7177     }
7178 }
7179
7180 void
7181 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7182 {
7183   register struct breakpoint *b;
7184
7185   if (count < 0)
7186     count = 0;
7187
7188   ALL_BREAKPOINTS (b)
7189     if (b->number == bptnum)
7190     {
7191       b->ignore_count = count;
7192       if (!from_tty)
7193         return;
7194       else if (count == 0)
7195         printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7196                          bptnum);
7197       else if (count == 1)
7198         printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7199                          bptnum);
7200       else
7201         printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7202                          count, bptnum);
7203       breakpoints_changed ();
7204       return;
7205     }
7206
7207   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7208 }
7209
7210 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7211 void
7212 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7213 {
7214   struct breakpoint *b;
7215
7216   ALL_BREAKPOINTS (b)
7217     b->ignore_count = 0;
7218 }
7219
7220 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7221
7222 static void
7223 ignore_command (char *args, int from_tty)
7224 {
7225   char *p = args;
7226   register int num;
7227
7228   if (p == 0)
7229     error_no_arg ("a breakpoint number");
7230
7231   num = get_number (&p);
7232   if (num == 0)
7233     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7234   if (*p == 0)
7235     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7236
7237   set_ignore_count (num,
7238                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7239                     from_tty);
7240   printf_filtered ("\n");
7241   breakpoints_changed ();
7242 }
7243 \f
7244 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7245    whose numbers are given in ARGS.  */
7246
7247 static void
7248 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7249 {
7250   register char *p = args;
7251   char *p1;
7252   register int num;
7253   register struct breakpoint *b, *tmp;
7254   int match;
7255
7256   if (p == 0)
7257     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7258
7259   while (*p)
7260     {
7261       match = 0;
7262       p1 = p;
7263
7264       num = get_number_or_range (&p1);
7265       if (num == 0)
7266         {
7267           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7268         }
7269       else
7270         {
7271           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7272             if (b->number == num)
7273               {
7274                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7275                 match = 1;
7276                 function (b);
7277                 if (related_breakpoint)
7278                   function (related_breakpoint);
7279                 break;
7280               }
7281           if (match == 0)
7282             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7283         }
7284       p = p1;
7285     }
7286 }
7287
7288 void
7289 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7290 {
7291   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7292      hit them when we leave scope so we can delete both the
7293      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7294   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7295     return;
7296
7297   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7298   if (bpt->enable == permanent)
7299     return;
7300
7301   bpt->enable = disabled;
7302
7303   check_duplicates (bpt);
7304
7305   if (modify_breakpoint_hook)
7306     modify_breakpoint_hook (bpt);
7307   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7308 }
7309
7310 /* ARGSUSED */
7311 static void
7312 disable_command (char *args, int from_tty)
7313 {
7314   register struct breakpoint *bpt;
7315   if (args == 0)
7316     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7317       switch (bpt->type)
7318       {
7319       case bp_none:
7320         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7321                  bpt->number);
7322         continue;
7323       case bp_breakpoint:
7324       case bp_catch_load:
7325       case bp_catch_unload:
7326       case bp_catch_fork:
7327       case bp_catch_vfork:
7328       case bp_catch_exec:
7329       case bp_catch_catch:
7330       case bp_catch_throw:
7331       case bp_hardware_breakpoint:
7332       case bp_watchpoint:
7333       case bp_hardware_watchpoint:
7334       case bp_read_watchpoint:
7335       case bp_access_watchpoint:
7336         disable_breakpoint (bpt);
7337       default:
7338         continue;
7339       }
7340   else
7341     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7342 }
7343
7344 static void
7345 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7346 {
7347   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7348   int save_selected_frame_level = -1;
7349   int target_resources_ok, other_type_used;
7350   struct value *mark;
7351
7352   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7353     {
7354       int i;
7355       i = hw_breakpoint_used_count ();
7356       target_resources_ok = 
7357         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7358                                             i + 1, 0);
7359       if (target_resources_ok == 0)
7360         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7361       else if (target_resources_ok < 0)
7362         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7363     }
7364
7365   if (bpt->enable != permanent)
7366     bpt->enable = enabled;
7367   bpt->disposition = disposition;
7368   check_duplicates (bpt);
7369   breakpoints_changed ();
7370
7371   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7372       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7373       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7374       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7375     {
7376       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7377         {
7378           struct frame_info *fr =
7379
7380           /* Ensure that we have the current frame.  Else, this
7381              next query may pessimistically be answered as, "No,
7382              not within current scope". */
7383           get_current_frame ();
7384           fr = find_frame_addr_in_frame_chain (bpt->watchpoint_frame);
7385           if (fr == NULL)
7386             {
7387               printf_filtered ("\
7388 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7389 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7390               bpt->enable = disabled;
7391               return;
7392             }
7393
7394           save_selected_frame = selected_frame;
7395           save_selected_frame_level = selected_frame_level;
7396           select_frame (fr, -1);
7397         }
7398
7399       value_free (bpt->val);
7400       mark = value_mark ();
7401       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7402       release_value (bpt->val);
7403       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7404         value_fetch_lazy (bpt->val);
7405
7406       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7407           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7408           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7409         {
7410           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7411           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7412
7413           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7414           (void) mem_cnt, i;
7415           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7416                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7417           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7418              bp_watchpoint in the following condition */
7419           if (target_resources_ok < 0)
7420             {
7421               printf_filtered ("\
7422 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7423 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7424               bpt->enable = disabled;
7425               value_free_to_mark (mark);
7426               return;
7427             }
7428         }
7429
7430       if (save_selected_frame_level >= 0)
7431         select_frame (save_selected_frame, save_selected_frame_level);
7432       value_free_to_mark (mark);
7433     }
7434   if (modify_breakpoint_hook)
7435     modify_breakpoint_hook (bpt);
7436   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7437 }
7438
7439 void
7440 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7441 {
7442   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7443 }
7444
7445 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7446    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7447    in stopping the inferior. */
7448
7449 /* ARGSUSED */
7450 static void
7451 enable_command (char *args, int from_tty)
7452 {
7453   register struct breakpoint *bpt;
7454   if (args == 0)
7455     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7456       switch (bpt->type)
7457       {
7458       case bp_none:
7459         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7460                  bpt->number);
7461         continue;
7462       case bp_breakpoint:
7463       case bp_catch_load:
7464       case bp_catch_unload:
7465       case bp_catch_fork:
7466       case bp_catch_vfork:
7467       case bp_catch_exec:
7468       case bp_catch_catch:
7469       case bp_catch_throw:
7470       case bp_hardware_breakpoint:
7471       case bp_watchpoint:
7472       case bp_hardware_watchpoint:
7473       case bp_read_watchpoint:
7474       case bp_access_watchpoint:
7475         enable_breakpoint (bpt);
7476       default:
7477         continue;
7478       }
7479   else
7480     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7481 }
7482
7483 static void
7484 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7485 {
7486   do_enable_breakpoint (bpt, disable);
7487 }
7488
7489 /* ARGSUSED */
7490 static void
7491 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7492 {
7493   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7494 }
7495
7496 static void
7497 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7498 {
7499   do_enable_breakpoint (bpt, del);
7500 }
7501
7502 /* ARGSUSED */
7503 static void
7504 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7505 {
7506   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7507 }
7508 \f
7509 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7510
7511 struct symtabs_and_lines
7512 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7513 {
7514   struct symtabs_and_lines sals;
7515   if (string == 0)
7516     error ("Empty line specification.");
7517   if (default_breakpoint_valid)
7518     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7519                           default_breakpoint_symtab,
7520                           default_breakpoint_line,
7521                           (char ***) NULL);
7522   else
7523     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7524                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7525   if (*string)
7526     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7527   return sals;
7528 }
7529 \f
7530 void
7531 _initialize_breakpoint (void)
7532 {
7533   struct cmd_list_element *c;
7534
7535   breakpoint_chain = 0;
7536   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7537      before a breakpoint is set.  */
7538   breakpoint_count = 0;
7539
7540   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7541            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7542 Usage is `ignore N COUNT'.");
7543   if (xdb_commands)
7544     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7545
7546   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7547            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7548 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7549 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7550 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7551 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7552 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7553 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7554
7555   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7556            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7557 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7558 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.  ");
7559
7560   add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7561            "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7562 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7563 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7564 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7565   add_com ("txbreak", class_breakpoint, tbreak_at_finish_command,
7566            "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7567 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7568
7569   add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7570            "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7571 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7572 some target hardware may not have this support.");
7573
7574   add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7575            "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7576 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7577 so it will be deleted when hit.");
7578
7579   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7580                   "Enable some breakpoints.\n\
7581 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7582 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7583 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7584 With a subcommand you can enable temporarily.",
7585                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7586   if (xdb_commands)
7587     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7588              "Enable some breakpoints.\n\
7589 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7590 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7591 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7592 With a subcommand you can enable temporarily.");
7593
7594   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7595
7596   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7597                          "Enable some breakpoints.\n\
7598 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7599 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7600 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7601                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7602
7603   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7604            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7605 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7606            &enablebreaklist);
7607
7608   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7609            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7610 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7611            &enablebreaklist);
7612
7613   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7614            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7615 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7616            &enablelist);
7617
7618   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7619            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7620 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7621            &enablelist);
7622
7623   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7624                   "Disable some breakpoints.\n\
7625 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7626 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7627 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7628                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7629   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7630   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7631   if (xdb_commands)
7632     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7633              "Disable some breakpoints.\n\
7634 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7635 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7636 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7637
7638   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7639            "Disable some breakpoints.\n\
7640 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7641 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7642 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7643 This command may be abbreviated \"disable\".",
7644            &disablelist);
7645
7646   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7647                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7648 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7649 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7650 \n\
7651 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7652 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7653                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7654   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7655   if (xdb_commands)
7656     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7657              "Delete some breakpoints.\n\
7658 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7659 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7660
7661   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7662            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7663 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7664 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7665 This command may be abbreviated \"delete\".",
7666            &deletelist);
7667
7668   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7669            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7670 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7671 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7672 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7673 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7674                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7675 is executing in.\n\
7676 \n\
7677 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7678
7679   add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7680            concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7681 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7682 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7683 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7684 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7685                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7686 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7687 \n\
7688 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7689 \n\
7690 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7691   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7692   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7693   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7694   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7695
7696   add_com ("xbreak", class_breakpoint, break_at_finish_command,
7697            concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
7698 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
7699 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
7700 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
7701 that exact address.\n",
7702                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7703 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7704 \n\
7705 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7706 \n\
7707 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7708   add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7709   add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7710   add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7711   add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7712
7713   if (xdb_commands)
7714     {
7715       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7716       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7717       add_com ("bx", class_breakpoint, break_at_finish_at_depth_command,
7718                "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7719 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7720     }
7721
7722   if (dbx_commands)
7723     {
7724       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7725         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7726                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7727       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7728                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7729       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7730                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7731       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7732                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7733 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7734 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7735 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7736 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7737 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7738 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7739 address and file/line number respectively.\n\n",
7740                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7741 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7742 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7743 breakpoint set.", NULL));
7744     }
7745
7746   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7747             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7748 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7749 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7750 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7751 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7752 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7753 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7754 address and file/line number respectively.\n\n",
7755                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7756 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7757 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7758 breakpoint set.", NULL));
7759
7760   if (xdb_commands)
7761     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7762              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7763 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7764 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7765 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7766 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7767 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7768 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7769 address and file/line number respectively.\n\n",
7770                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7771 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7772 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7773 breakpoint set.", NULL));
7774
7775   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7776            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7777 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7778 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7779 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7780 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7781 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7782 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7783 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7784                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7785 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7786 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7787 address and file/line number respectively.\n\n",
7788                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7789 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7790 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7791 breakpoint set.", NULL),
7792            &maintenanceinfolist);
7793
7794   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7795            "Set catchpoints to catch events.\n\
7796 Raised signals may be caught:\n\
7797 \tcatch signal              - all signals\n\
7798 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7799 Raised exceptions may be caught:\n\
7800 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7801 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7802 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7803 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7804 Thread or process events may be caught:\n\
7805 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7806 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7807 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7808 Process events may be caught:\n\
7809 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7810 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7811 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7812 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7813 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7814 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7815 \tcatch load                - loads of any library\n\
7816 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7817 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7818 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7819 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7820 \tcatch stop\n\n\
7821 C++ exceptions may be caught:\n\
7822 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7823 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7824 \n\
7825 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7826 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7827 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7828
7829   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7830            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7831 Args like \"catch\" command.\n\
7832 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7833 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7834 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7835
7836   add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7837            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7838 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7839 an expression changes.");
7840
7841   add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7842            "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7843 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7844 an expression is read.");
7845
7846   add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7847            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7848 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7849 an expression is either read or written.");
7850
7851   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7852             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7853
7854
7855   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7856                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7857                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7858 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7859 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7860 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7861 hardware.)",
7862                    &setlist);
7863   add_show_from_set (c, &showlist);
7864
7865   can_use_hw_watchpoints = 1;
7866 }