* target.h (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
[platform/upstream/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2    Copyright 1986, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 1999, 2000
3    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 void tbreak_command (char *, int);
89
90 static void tbreak_at_finish_command (char *, int);
91
92 static void break_command_1 (char *, int, int);
93
94 static void mention (struct breakpoint *);
95
96 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line);
97
98 static void check_duplicates (CORE_ADDR, asection *);
99
100 static void describe_other_breakpoints (CORE_ADDR, asection *);
101
102 static void breakpoints_info (char *, int);
103
104 static void breakpoint_1 (int, int);
105
106 static bpstat bpstat_alloc (struct breakpoint *, bpstat);
107
108 static int breakpoint_cond_eval (PTR);
109
110 static void cleanup_executing_breakpoints (PTR);
111
112 static void commands_command (char *, int);
113
114 static void condition_command (char *, int);
115
116 static int get_number_trailer (char **, int);
117
118 void set_breakpoint_count (int);
119
120 #if 0
121 static struct breakpoint *create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR);
122 #endif
123
124 typedef enum
125   {
126     mark_inserted,
127     mark_uninserted
128   }
129 insertion_state_t;
130
131 static int remove_breakpoint (struct breakpoint *, insertion_state_t);
132
133 static enum print_stop_action print_it_typical (bpstat);
134
135 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
136
137 typedef struct
138   {
139     enum exception_event_kind kind;
140     int enable;
141   }
142 args_for_catchpoint_enable;
143
144 static int watchpoint_check (PTR);
145
146 static int cover_target_enable_exception_callback (PTR);
147
148 static void maintenance_info_breakpoints (char *, int);
149
150 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
151 static void create_longjmp_breakpoint (char *);
152 #endif
153
154 static int hw_breakpoint_used_count (void);
155
156 static int hw_watchpoint_used_count (enum bptype, int *);
157
158 static void hbreak_command (char *, int);
159
160 static void thbreak_command (char *, int);
161
162 static void watch_command_1 (char *, int, int);
163
164 static void rwatch_command (char *, int);
165
166 static void awatch_command (char *, int);
167
168 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
169
170 static void solib_load_unload_1 (char *hookname,
171                                  int tempflag,
172                                  char *dll_pathname,
173                                  char *cond_string, enum bptype bp_kind);
174
175 static void create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag,
176                                                 char *cond_string,
177                                                 enum bptype bp_kind);
178
179 static void break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg,
180                                                 int flag, int from_tty);
181
182 static void break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty);
183
184 static void stop_command (char *arg, int from_tty);
185
186 static void stopin_command (char *arg, int from_tty);
187
188 static void stopat_command (char *arg, int from_tty);
189
190 static char *ep_find_event_name_end (char *arg);
191
192 static char *ep_parse_optional_if_clause (char **arg);
193
194 static char *ep_parse_optional_filename (char **arg);
195
196 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
197 static void catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty);
198 #endif
199
200 static void create_exception_catchpoint
201   (int tempflag, char *cond_string,
202    enum exception_event_kind ex_event, struct symtab_and_line *sal);
203
204 static void catch_exception_command_1
205   (enum exception_event_kind ex_event, char *arg, int tempflag, int from_tty);
206
207 static void tcatch_command (char *arg, int from_tty);
208
209 static void ep_skip_leading_whitespace (char **s);
210
211 /* Prototypes for exported functions. */
212
213 static void awatch_command (char *, int);
214
215 static void do_enable_breakpoint (struct breakpoint *, enum bpdisp);
216
217 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
218    if such is available. */
219 static int can_use_hw_watchpoints;
220
221 void _initialize_breakpoint (void);
222
223 void set_breakpoint_count (int);
224
225 extern int addressprint;        /* Print machine addresses? */
226
227 static int internal_breakpoint_number = -1;
228
229 /* Are we executing breakpoint commands?  */
230 static int executing_breakpoint_commands;
231
232 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
233    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statment deletes the current
234    breakpoint.  */
235
236 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
237
238 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
239         for (B = breakpoint_chain;      \
240              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
241              B = TMP)
242
243 /* True if SHIFT_INST_REGS defined, false otherwise.  */
244
245 int must_shift_inst_regs =
246 #if defined(SHIFT_INST_REGS)
247 1
248 #else
249 0
250 #endif
251  ;
252
253 /* True if breakpoint hit counts should be displayed in breakpoint info.  */
254
255 int show_breakpoint_hit_counts = 1;
256
257 /* Chain of all breakpoints defined.  */
258
259 struct breakpoint *breakpoint_chain;
260
261 /* Number of last breakpoint made.  */
262
263 int breakpoint_count;
264
265 /* Pointer to current exception event record */
266 static struct exception_event_record *current_exception_event;
267
268 /* Indicator of whether exception catchpoints should be nuked
269    between runs of a program */
270 int exception_catchpoints_are_fragile = 0;
271
272 /* Indicator of when exception catchpoints set-up should be
273    reinitialized -- e.g. when program is re-run */
274 int exception_support_initialized = 0;
275
276 /* This function returns a pointer to the string representation of the
277    pathname of the dynamically-linked library that has just been
278    loaded.
279
280    This function must be used only when SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT is TRUE,
281    or undefined results are guaranteed.
282
283    This string's contents are only valid immediately after the
284    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
285    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
286    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
287    then access the string.  */
288
289 #ifndef SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME
290 #define SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
291 #endif
292
293 /* This function returns a pointer to the string representation of the
294    pathname of the dynamically-linked library that has just been
295    unloaded.
296
297    This function must be used only when SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT is
298    TRUE, or undefined results are guaranteed.
299
300    This string's contents are only valid immediately after the
301    inferior has stopped in the dynamic linker hook, and becomes
302    invalid as soon as the inferior is continued.  Clients should make
303    a copy of this string if they wish to continue the inferior and
304    then access the string.  */
305
306 #ifndef SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME
307 #define SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME(pid) ""
308 #endif
309
310 /* This function is called by the "catch load" command.  It allows the
311    debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
312    library file (or any library file, if filename is NULL) is loaded.  */
313
314 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK
315 #define SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
316    error ("catch of library loads not yet implemented on this platform")
317 #endif
318
319 /* This function is called by the "catch unload" command.  It allows
320    the debugger to be notified by the dynamic linker when a specified
321    library file (or any library file, if filename is NULL) is
322    unloaded.  */
323
324 #ifndef SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK
325 #define SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK(pid,tempflag,filename,cond_string) \
326    error ("catch of library unloads not yet implemented on this platform")
327 #endif
328
329 /* Set breakpoint count to NUM.  */
330
331 void
332 set_breakpoint_count (int num)
333 {
334   breakpoint_count = num;
335   set_internalvar (lookup_internalvar ("bpnum"),
336                    value_from_longest (builtin_type_int, (LONGEST) num));
337 }
338
339 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts. */
340
341 void
342 clear_breakpoint_hit_counts (void)
343 {
344   struct breakpoint *b;
345
346   ALL_BREAKPOINTS (b)
347     b->hit_count = 0;
348 }
349
350 /* Default address, symtab and line to put a breakpoint at
351    for "break" command with no arg.
352    if default_breakpoint_valid is zero, the other three are
353    not valid, and "break" with no arg is an error.
354
355    This set by print_stack_frame, which calls set_default_breakpoint.  */
356
357 int default_breakpoint_valid;
358 CORE_ADDR default_breakpoint_address;
359 struct symtab *default_breakpoint_symtab;
360 int default_breakpoint_line;
361 \f
362 /* *PP is a string denoting a breakpoint.  Get the number of the breakpoint.
363    Advance *PP after the string and any trailing whitespace.
364
365    Currently the string can either be a number or "$" followed by the name
366    of a convenience variable.  Making it an expression wouldn't work well
367    for map_breakpoint_numbers (e.g. "4 + 5 + 6").
368    
369    TRAILER is a character which can be found after the number; most
370    commonly this is `-'.  If you don't want a trailer, use \0.  */ 
371 static int
372 get_number_trailer (char **pp, int trailer)
373 {
374   int retval = 0;       /* default */
375   char *p = *pp;
376
377   if (p == NULL)
378     /* Empty line means refer to the last breakpoint.  */
379     return breakpoint_count;
380   else if (*p == '$')
381     {
382       /* Make a copy of the name, so we can null-terminate it
383          to pass to lookup_internalvar().  */
384       char *varname;
385       char *start = ++p;
386       value_ptr val;
387
388       while (isalnum (*p) || *p == '_')
389         p++;
390       varname = (char *) alloca (p - start + 1);
391       strncpy (varname, start, p - start);
392       varname[p - start] = '\0';
393       val = value_of_internalvar (lookup_internalvar (varname));
394       if (TYPE_CODE (VALUE_TYPE (val)) == TYPE_CODE_INT)
395         retval = (int) value_as_long (val);
396       else
397         {
398           printf_filtered ("Convenience variable must have integer value.\n");
399           retval = 0;
400         }
401     }
402   else
403     {
404       if (*p == '-')
405         ++p;
406       while (*p >= '0' && *p <= '9')
407         ++p;
408       if (p == *pp)
409         /* There is no number here.  (e.g. "cond a == b").  */
410         {
411           /* Skip non-numeric token */
412           while (*p && !isspace((int) *p))
413             ++p;
414           /* Return zero, which caller must interpret as error. */
415           retval = 0;
416         }
417       else
418         retval = atoi (*pp);
419     }
420   if (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
421     {
422       /* Trailing junk: return 0 and let caller print error msg. */
423       while (!(isspace (*p) || *p == '\0' || *p == trailer))
424         ++p;
425       retval = 0;
426     }
427   while (isspace (*p))
428     p++;
429   *pp = p;
430   return retval;
431 }
432
433
434 /* Like get_number_trailer, but don't allow a trailer.  */
435 int
436 get_number (char **pp)
437 {
438   return get_number_trailer (pp, '\0');
439 }
440
441 /* Parse a number or a range.
442  * A number will be of the form handled by get_number.
443  * A range will be of the form <number1> - <number2>, and 
444  * will represent all the integers between number1 and number2,
445  * inclusive.
446  *
447  * While processing a range, this fuction is called iteratively;
448  * At each call it will return the next value in the range.
449  *
450  * At the beginning of parsing a range, the char pointer PP will
451  * be advanced past <number1> and left pointing at the '-' token.
452  * Subsequent calls will not advance the pointer until the range
453  * is completed.  The call that completes the range will advance
454  * pointer PP past <number2>.
455  */
456
457 int 
458 get_number_or_range (char **pp)
459 {
460   static int last_retval, end_value;
461   static char *end_ptr;
462   static int in_range = 0;
463
464   if (**pp != '-')
465     {
466       /* Default case: pp is pointing either to a solo number, 
467          or to the first number of a range.  */
468       last_retval = get_number_trailer (pp, '-');
469       if (**pp == '-')
470         {
471           char **temp;
472
473           /* This is the start of a range (<number1> - <number2>).
474              Skip the '-', parse and remember the second number,
475              and also remember the end of the final token.  */
476
477           temp = &end_ptr; 
478           end_ptr = *pp + 1; 
479           while (isspace ((int) *end_ptr))
480             end_ptr++;  /* skip white space */
481           end_value = get_number (temp);
482           if (end_value < last_retval) 
483             {
484               error ("inverted range");
485             }
486           else if (end_value == last_retval)
487             {
488               /* degenerate range (number1 == number2).  Advance the
489                  token pointer so that the range will be treated as a
490                  single number.  */ 
491               *pp = end_ptr;
492             }
493           else
494             in_range = 1;
495         }
496     }
497   else if (! in_range)
498     error ("negative value");
499   else
500     {
501       /* pp points to the '-' that betokens a range.  All
502          number-parsing has already been done.  Return the next
503          integer value (one greater than the saved previous value).
504          Do not advance the token pointer 'pp' until the end of range
505          is reached.  */
506
507       if (++last_retval == end_value)
508         {
509           /* End of range reached; advance token pointer.  */
510           *pp = end_ptr;
511           in_range = 0;
512         }
513     }
514   return last_retval;
515 }
516
517
518 \f
519 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
520
521 static void
522 condition_command (char *arg, int from_tty)
523 {
524   register struct breakpoint *b;
525   char *p;
526   register int bnum;
527
528   if (arg == 0)
529     error_no_arg ("breakpoint number");
530
531   p = arg;
532   bnum = get_number (&p);
533   if (bnum == 0)
534     error ("Bad breakpoint argument: '%s'", arg);
535
536   ALL_BREAKPOINTS (b)
537     if (b->number == bnum)
538     {
539       if (b->cond)
540         {
541           xfree (b->cond);
542           b->cond = 0;
543         }
544       if (b->cond_string != NULL)
545         xfree (b->cond_string);
546
547       if (*p == 0)
548         {
549           b->cond = 0;
550           b->cond_string = NULL;
551           if (from_tty)
552             printf_filtered ("Breakpoint %d now unconditional.\n", bnum);
553         }
554       else
555         {
556           arg = p;
557           /* I don't know if it matters whether this is the string the user
558              typed in or the decompiled expression.  */
559           b->cond_string = savestring (arg, strlen (arg));
560           b->cond = parse_exp_1 (&arg, block_for_pc (b->address), 0);
561           if (*arg)
562             error ("Junk at end of expression");
563         }
564       breakpoints_changed ();
565       return;
566     }
567
568   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
569 }
570
571 /* ARGSUSED */
572 static void
573 commands_command (char *arg, int from_tty)
574 {
575   register struct breakpoint *b;
576   char *p;
577   register int bnum;
578   struct command_line *l;
579
580   /* If we allowed this, we would have problems with when to
581      free the storage, if we change the commands currently
582      being read from.  */
583
584   if (executing_breakpoint_commands)
585     error ("Can't use the \"commands\" command among a breakpoint's commands.");
586
587   p = arg;
588   bnum = get_number (&p);
589
590   if (p && *p)
591     error ("Unexpected extra arguments following breakpoint number.");
592
593   ALL_BREAKPOINTS (b)
594     if (b->number == bnum)
595     {
596       char tmpbuf[128];
597       sprintf (tmpbuf, 
598                "Type commands for when breakpoint %d is hit, one per line.", 
599                bnum);
600       l = read_command_lines (tmpbuf, from_tty);
601       free_command_lines (&b->commands);
602       b->commands = l;
603       breakpoints_changed ();
604       return;
605     }
606   error ("No breakpoint number %d.", bnum);
607 }
608 \f
609 /* Like target_read_memory() but if breakpoints are inserted, return
610    the shadow contents instead of the breakpoints themselves.
611
612    Read "memory data" from whatever target or inferior we have. 
613    Returns zero if successful, errno value if not.  EIO is used
614    for address out of bounds.  If breakpoints are inserted, returns
615    shadow contents, not the breakpoints themselves.  From breakpoint.c.  */
616
617 int
618 read_memory_nobpt (CORE_ADDR memaddr, char *myaddr, unsigned len)
619 {
620   int status;
621   struct breakpoint *b;
622   CORE_ADDR bp_addr = 0;
623   int bp_size = 0;
624
625   if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
626     /* No breakpoints on this machine. */
627     return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
628
629   ALL_BREAKPOINTS (b)
630   {
631     if (b->type == bp_none)
632       warning ("reading through apparently deleted breakpoint #%d?", 
633                b->number);
634
635     /* memory breakpoint? */
636     if (b->type == bp_watchpoint
637         || b->type == bp_hardware_watchpoint
638         || b->type == bp_read_watchpoint
639         || b->type == bp_access_watchpoint)
640       continue;
641     /* bp in memory? */
642     if (!b->inserted)
643       continue;
644     /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
645        we need to copy.  */
646     /* XXXX The m68k, sh and h8300 have different local and remote
647        breakpoint values.  BREAKPOINT_FROM_PC still manages to
648        correctly determine the breakpoints memory address and size
649        for these targets. */
650     bp_addr = b->address;
651     bp_size = 0;
652     if (BREAKPOINT_FROM_PC (&bp_addr, &bp_size) == NULL)
653       continue;
654     if (bp_size == 0)
655       /* bp isn't valid */
656       continue;
657     if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
658       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we
659          are reading.  */
660       continue;
661     if (bp_addr >= memaddr + len)
662       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
663          reading. */
664       continue;
665     /* Copy the breakpoint from the shadow contents, and recurse for
666        the things before and after.  */
667     {
668       /* Offset within shadow_contents.  */
669       int bptoffset = 0;
670
671       if (bp_addr < memaddr)
672         {
673           /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
674           bp_size -= memaddr - bp_addr;
675           bptoffset = memaddr - bp_addr;
676           bp_addr = memaddr;
677         }
678
679       if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
680         {
681           /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
682           bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
683         }
684
685       memcpy (myaddr + bp_addr - memaddr,
686               b->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
687
688       if (bp_addr > memaddr)
689         {
690           /* Copy the section of memory before the breakpoint.  */
691           status = read_memory_nobpt (memaddr, myaddr, bp_addr - memaddr);
692           if (status != 0)
693             return status;
694         }
695
696       if (bp_addr + bp_size < memaddr + len)
697         {
698           /* Copy the section of memory after the breakpoint.  */
699           status = read_memory_nobpt
700             (bp_addr + bp_size,
701              myaddr + bp_addr + bp_size - memaddr,
702              memaddr + len - (bp_addr + bp_size));
703           if (status != 0)
704             return status;
705         }
706       return 0;
707     }
708   }
709   /* Nothing overlaps.  Just call read_memory_noerr.  */
710   return target_read_memory (memaddr, myaddr, len);
711 }
712 \f
713
714 /* insert_breakpoints is used when starting or continuing the program.
715    remove_breakpoints is used when the program stops.
716    Both return zero if successful,
717    or an `errno' value if could not write the inferior.  */
718
719 int
720 insert_breakpoints (void)
721 {
722   register struct breakpoint *b, *temp;
723   int return_val = 0;   /* return success code. */
724   int val = 0;
725   int disabled_breaks = 0;
726
727   static char message1[] = "Error inserting catchpoint %d:\n";
728   static char message[sizeof (message1) + 30];
729
730
731   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
732   {
733     if (b->enable == permanent)
734       /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
735       continue;
736     else if (b->type != bp_watchpoint
737         && b->type != bp_hardware_watchpoint
738         && b->type != bp_read_watchpoint
739         && b->type != bp_access_watchpoint
740         && b->type != bp_catch_fork
741         && b->type != bp_catch_vfork
742         && b->type != bp_catch_exec
743         && b->type != bp_catch_throw
744         && b->type != bp_catch_catch
745         && b->enable != disabled
746         && b->enable != shlib_disabled
747         && b->enable != call_disabled
748         && !b->inserted
749         && !b->duplicate)
750       {
751         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
752           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
753         else
754           {
755             /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
756                if so, we should set the breakpoint at the LMA address.
757                Only if the section is currently mapped should we ALSO
758                set a break at the VMA address. */
759             if (overlay_debugging && b->section &&
760                 section_is_overlay (b->section))
761               {
762                 CORE_ADDR addr;
763
764                 addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
765                 val = target_insert_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
766                 /* This would be the time to check val, to see if the
767                    breakpoint write to the load address succeeded.  
768                    However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
769                    the unmapped overlay is in ROM.  */
770                 val = 0;        /* in case unmapped address failed */
771                 if (section_is_mapped (b->section))
772                   val = target_insert_breakpoint (b->address,
773                                                   b->shadow_contents);
774               }
775             else                /* ordinary (non-overlay) address */
776               val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
777           }
778         if (val)
779           {
780             /* Can't set the breakpoint.  */
781 #if defined (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK)
782             if (DISABLE_UNSETTABLE_BREAK (b->address))
783               {
784                 /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs. */
785                 val = 0;
786                 b->enable = shlib_disabled;
787                 if (!disabled_breaks)
788                   {
789                     target_terminal_ours_for_output ();
790                     warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
791                     warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
792                   }
793                 disabled_breaks = 1;
794                 warning ("breakpoint #%d ", b->number);
795               }
796             else
797 #endif
798               {
799                 target_terminal_ours_for_output ();
800                 warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
801 #ifdef ONE_PROCESS_WRITETEXT
802                 warning ("The same program may be running in another process.");
803 #endif
804                 memory_error (val, b->address);    /* which bombs us out */
805               }
806           }
807         else
808           b->inserted = 1;
809
810         if (val)
811           return_val = val;     /* remember failure */
812       }
813     else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
814              && b->enable != disabled
815              && b->enable != shlib_disabled
816              && b->enable != call_disabled
817              && !b->inserted
818              && !b->duplicate)
819
820       {
821         /* If we get here, we must have a callback mechanism for exception
822            events -- with g++ style embedded label support, we insert
823            ordinary breakpoints and not catchpoints. */
824         /* Format possible error message */
825         sprintf (message, message1, b->number);
826
827         val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
828         if (val)
829           {
830             /* Couldn't set breakpoint for some reason */
831             target_terminal_ours_for_output ();
832             warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
833                      b->number);
834             b->enable = disabled;
835           }
836         else
837           {
838             /* Bp set, now make sure callbacks are enabled */
839             int val;
840             args_for_catchpoint_enable args;
841             args.kind = b->type == bp_catch_catch ? 
842               EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
843             args.enable = 1;
844             val = catch_errors (cover_target_enable_exception_callback,
845                                 &args,
846                                 message, RETURN_MASK_ALL);
847             if (val != 0 && val != -1)
848               {
849                 b->inserted = 1;
850               }
851             /* Check if something went wrong; val == 0 can be ignored */
852             if (val == -1)
853               {
854                 /* something went wrong */
855                 target_terminal_ours_for_output ();
856                 warning ("Cannot insert catchpoint %d; disabling it.",
857                          b->number);
858                 b->enable = disabled;
859               }
860           }
861
862         if (val)
863           return_val = val;     /* remember failure */
864       }
865
866     else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
867               b->type == bp_read_watchpoint ||
868               b->type == bp_access_watchpoint)
869              && b->enable == enabled
870              && b->disposition != del_at_next_stop
871              && !b->inserted
872              && !b->duplicate)
873       {
874         struct frame_info *saved_frame;
875         int saved_level, within_current_scope;
876         value_ptr mark = value_mark ();
877         value_ptr v;
878
879         /* Save the current frame and level so we can restore it after
880            evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
881         saved_frame = selected_frame;
882         saved_level = selected_frame_level;
883
884         /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
885         if (b->exp_valid_block == NULL)
886           within_current_scope = 1;
887         else
888           {
889             struct frame_info *fi;
890
891             /* There might be no current frame at this moment if we are
892                resuming from a step over a breakpoint.
893                Set up current frame before trying to find the watchpoint
894                frame.  */
895             get_current_frame ();
896             fi = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
897             within_current_scope = (fi != NULL);
898             if (within_current_scope)
899               select_frame (fi, -1);
900           }
901
902         if (within_current_scope)
903           {
904             /* Evaluate the expression and cut the chain of values
905                produced off from the value chain.
906
907                Make sure the value returned isn't lazy; we use
908                laziness to determine what memory GDB actually needed
909                in order to compute the value of the expression.  */
910             v = evaluate_expression (b->exp);
911             VALUE_CONTENTS(v);
912             value_release_to_mark (mark);
913
914             b->val_chain = v;
915             b->inserted = 1;
916
917             /* Look at each value on the value chain.  */
918             for (; v; v = v->next)
919               {
920                 /* If it's a memory location, and GDB actually needed
921                    its contents to evaluate the expression, then we
922                    must watch it.  */
923                 if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
924                     && ! VALUE_LAZY (v))
925                   {
926                     struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
927
928                     /* We only watch structs and arrays if user asked
929                        for it explicitly, never if they just happen to
930                        appear in the middle of some value chain.  */
931                     if (v == b->val_chain
932                         || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
933                             && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
934                       {
935                         CORE_ADDR addr;
936                         int len, type;
937
938                         addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
939                         len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
940                         type   = hw_write;
941                         if (b->type == bp_read_watchpoint)
942                           type = hw_read;
943                         else if (b->type == bp_access_watchpoint)
944                           type = hw_access;
945
946                         val = target_insert_watchpoint (addr, len, type);
947                         if (val == -1)
948                           {
949                             /* Don't exit the loop, try to insert
950                                every value on the value chain.  That's
951                                because we will be removing all the
952                                watches below, and removing a
953                                watchpoint we didn't insert could have
954                                adverse effects.  */
955                             b->inserted = 0;
956                           }
957                         val = 0;
958                       }
959                   }
960               }
961             /* Failure to insert a watchpoint on any memory value in the
962                value chain brings us here.  */
963             if (!b->inserted)
964               {
965                 remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
966                 warning ("Could not insert hardware watchpoint %d.",
967                          b->number);
968                 val = -1;
969               }               
970           }
971         else
972           {
973             printf_filtered ("Hardware watchpoint %d deleted ", b->number);
974             printf_filtered ("because the program has left the block \n");
975             printf_filtered ("in which its expression is valid.\n");
976             if (b->related_breakpoint)
977               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
978             b->disposition = del_at_next_stop;
979           }
980
981         /* Restore the frame and level.  */
982         if ((saved_frame != selected_frame) ||
983             (saved_level != selected_frame_level))
984           select_frame (saved_frame, saved_level);
985
986         if (val)
987           return_val = val;     /* remember failure */
988       }
989     else if ((b->type == bp_catch_fork
990               || b->type == bp_catch_vfork
991               || b->type == bp_catch_exec)
992              && b->enable == enabled
993              && !b->inserted
994              && !b->duplicate)
995       {
996         val = -1;
997         switch (b->type)
998           {
999           case bp_catch_fork:
1000             val = target_insert_fork_catchpoint (inferior_pid);
1001             break;
1002           case bp_catch_vfork:
1003             val = target_insert_vfork_catchpoint (inferior_pid);
1004             break;
1005           case bp_catch_exec:
1006             val = target_insert_exec_catchpoint (inferior_pid);
1007             break;
1008           default:
1009             warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1010             break;
1011           }
1012         if (val < 0)
1013           {
1014             target_terminal_ours_for_output ();
1015             warning ("Cannot insert catchpoint %d.", b->number);
1016           }
1017         else
1018           b->inserted = 1;
1019
1020         if (val)
1021           return_val = val;     /* remember failure */
1022       }
1023   }
1024
1025   return return_val;
1026 }
1027
1028
1029 int
1030 remove_breakpoints (void)
1031 {
1032   register struct breakpoint *b;
1033   int val;
1034
1035   ALL_BREAKPOINTS (b)
1036   {
1037     if (b->inserted)
1038       {
1039         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1040         if (val != 0)
1041           return val;
1042       }
1043   }
1044   return 0;
1045 }
1046
1047 int
1048 remove_hw_watchpoints (void)
1049 {
1050   register struct breakpoint *b;
1051   int val;
1052
1053   ALL_BREAKPOINTS (b)
1054   {
1055     if (b->inserted
1056         && (b->type == bp_hardware_watchpoint
1057             || b->type == bp_read_watchpoint
1058             || b->type == bp_access_watchpoint))
1059       {
1060         val = remove_breakpoint (b, mark_uninserted);
1061         if (val != 0)
1062           return val;
1063       }
1064   }
1065   return 0;
1066 }
1067
1068 int
1069 reattach_breakpoints (int pid)
1070 {
1071   register struct breakpoint *b;
1072   int val;
1073   int saved_inferior_pid = inferior_pid;
1074
1075   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_pid gets replaced! */
1076   inferior_pid = pid;   /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1077   ALL_BREAKPOINTS (b)
1078   {
1079     if (b->inserted)
1080       {
1081         remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1082         if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1083           val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1084         else
1085           val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1086         if (val != 0)
1087           {
1088             inferior_pid = saved_inferior_pid;
1089             return val;
1090           }
1091       }
1092   }
1093   inferior_pid = saved_inferior_pid;
1094   return 0;
1095 }
1096
1097 void
1098 update_breakpoints_after_exec (void)
1099 {
1100   struct breakpoint *b;
1101   struct breakpoint *temp;
1102
1103   /* Doing this first prevents the badness of having delete_breakpoint()
1104      write a breakpoint's current "shadow contents" to lift the bp.  That
1105      shadow is NOT valid after an exec()! */
1106   mark_breakpoints_out ();
1107
1108   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1109   {
1110     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec(). */
1111     if (b->type == bp_shlib_event)
1112       {
1113         delete_breakpoint (b);
1114         continue;
1115       }
1116
1117     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec().  */
1118     if (b->type == bp_thread_event)
1119       {
1120         delete_breakpoint (b);
1121         continue;
1122       }
1123
1124     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec(). */
1125     if (b->type == bp_step_resume)
1126       {
1127         delete_breakpoint (b);
1128         continue;
1129       }
1130
1131     /* Ditto the sigtramp handler breakpoints. */
1132     if (b->type == bp_through_sigtramp)
1133       {
1134         delete_breakpoint (b);
1135         continue;
1136       }
1137
1138     /* Ditto the exception-handling catchpoints. */
1139     if ((b->type == bp_catch_catch) || (b->type == bp_catch_throw))
1140       {
1141         delete_breakpoint (b);
1142         continue;
1143       }
1144
1145     /* Don't delete an exec catchpoint, because else the inferior
1146        won't stop when it ought!
1147
1148        Similarly, we probably ought to keep vfork catchpoints, 'cause
1149        on this target, we may not be able to stop when the vfork is
1150        seen, but only when the subsequent exec is seen.  (And because
1151        deleting fork catchpoints here but not vfork catchpoints will
1152        seem mysterious to users, keep those too.)
1153
1154        ??rehrauer: Let's hope that merely clearing out this catchpoint's
1155        target address field, if any, is sufficient to have it be reset
1156        automagically.  Certainly on HP-UX that's true. */
1157     if ((b->type == bp_catch_exec) ||
1158         (b->type == bp_catch_vfork) ||
1159         (b->type == bp_catch_fork))
1160       {
1161         b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1162         continue;
1163       }
1164
1165     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
1166        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
1167        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
1168        carries them to the call-site of the current callee, by setting
1169        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
1170        will carry them entirely through the vfork & exec.
1171
1172        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
1173        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
1174        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
1175        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
1176        here, that its storage will get reused by the time finish_command
1177        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
1178        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
1179
1180        In the absense of a general solution for the "how do we know
1181        it's safe to delete something others may have handles to?"
1182        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
1183        let finish_command delete it.
1184
1185        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
1186        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
1187        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
1188        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
1189        solib breakpoints.)  */
1190
1191     if (b->type == bp_finish)
1192       {
1193         continue;
1194       }
1195
1196     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
1197        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
1198        a.out. */
1199     if (b->addr_string == NULL)
1200       {
1201         delete_breakpoint (b);
1202         continue;
1203       }
1204
1205     /* If this breakpoint has survived the above battery of checks, then
1206        it must have a symbolic address.  Be sure that it gets reevaluated
1207        to a target address, rather than reusing the old evaluation.  */
1208     b->address = (CORE_ADDR) NULL;
1209   }
1210 }
1211
1212 int
1213 detach_breakpoints (int pid)
1214 {
1215   register struct breakpoint *b;
1216   int val;
1217   int saved_inferior_pid = inferior_pid;
1218
1219   if (pid == inferior_pid)
1220     error ("Cannot detach breakpoints of inferior_pid");
1221
1222   /* FIXME: use a cleanup, to insure that inferior_pid gets replaced! */
1223   inferior_pid = pid;   /* Because remove_breakpoint will use this global. */
1224   ALL_BREAKPOINTS (b)
1225   {
1226     if (b->inserted)
1227       {
1228         val = remove_breakpoint (b, mark_inserted);
1229         if (val != 0)
1230           {
1231             inferior_pid = saved_inferior_pid;
1232             return val;
1233           }
1234       }
1235   }
1236   inferior_pid = saved_inferior_pid;
1237   return 0;
1238 }
1239
1240 static int
1241 remove_breakpoint (struct breakpoint *b, insertion_state_t is)
1242 {
1243   int val;
1244
1245   if (b->enable == permanent)
1246     /* Permanent breakpoints cannot be inserted or removed.  */
1247     return 0;
1248
1249   if (b->type == bp_none)
1250     warning ("attempted to remove apparently deleted breakpoint #%d?", 
1251              b->number);
1252
1253   if (b->type != bp_watchpoint
1254       && b->type != bp_hardware_watchpoint
1255       && b->type != bp_read_watchpoint
1256       && b->type != bp_access_watchpoint
1257       && b->type != bp_catch_fork
1258       && b->type != bp_catch_vfork
1259       && b->type != bp_catch_exec
1260       && b->type != bp_catch_catch
1261       && b->type != bp_catch_throw)
1262     {
1263       if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
1264         val = target_remove_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1265       else
1266         {
1267           /* Check to see if breakpoint is in an overlay section;
1268              if so, we should remove the breakpoint at the LMA address.
1269              If that is not equal to the raw address, then we should 
1270              presumably remove the breakpoint there as well.  */
1271           if (overlay_debugging && b->section &&
1272               section_is_overlay (b->section))
1273             {
1274               CORE_ADDR addr;
1275
1276               addr = overlay_unmapped_address (b->address, b->section);
1277               val = target_remove_breakpoint (addr, b->shadow_contents);
1278               /* This would be the time to check val, to see if the
1279                  shadow breakpoint write to the load address succeeded.  
1280                  However, this might be an ordinary occurrance, eg. if 
1281                  the unmapped overlay is in ROM.  */
1282               val = 0;          /* in case unmapped address failed */
1283               if (section_is_mapped (b->section))
1284                 val = target_remove_breakpoint (b->address,
1285                                                 b->shadow_contents);
1286             }
1287           else                  /* ordinary (non-overlay) address */
1288             val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1289         }
1290       if (val)
1291         return val;
1292       b->inserted = (is == mark_inserted);
1293     }
1294   else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
1295             b->type == bp_read_watchpoint ||
1296             b->type == bp_access_watchpoint)
1297            && b->enable == enabled
1298            && !b->duplicate)
1299     {
1300       value_ptr v, n;
1301
1302       b->inserted = (is == mark_inserted);
1303       /* Walk down the saved value chain.  */
1304       for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
1305         {
1306           /* For each memory reference remove the watchpoint
1307              at that address.  */
1308           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1309               && ! VALUE_LAZY (v))
1310             {
1311               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
1312
1313               if (v == b->val_chain
1314                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1315                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1316                 {
1317                   CORE_ADDR addr;
1318                   int len, type;
1319
1320                   addr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
1321                   len = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
1322                   type   = hw_write;
1323                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1324                     type = hw_read;
1325                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1326                     type = hw_access;
1327
1328                   val = target_remove_watchpoint (addr, len, type);
1329                   if (val == -1)
1330                     b->inserted = 1;
1331                   val = 0;
1332                 }
1333             }
1334         }
1335       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
1336       if ((is == mark_uninserted) && (b->inserted))
1337         warning ("Could not remove hardware watchpoint %d.",
1338                  b->number);
1339
1340       /* Free the saved value chain.  We will construct a new one
1341          the next time the watchpoint is inserted.  */
1342       for (v = b->val_chain; v; v = n)
1343         {
1344           n = v->next;
1345           value_free (v);
1346         }
1347       b->val_chain = NULL;
1348     }
1349   else if ((b->type == bp_catch_fork ||
1350             b->type == bp_catch_vfork ||
1351             b->type == bp_catch_exec)
1352            && b->enable == enabled
1353            && !b->duplicate)
1354     {
1355       val = -1;
1356       switch (b->type)
1357         {
1358         case bp_catch_fork:
1359           val = target_remove_fork_catchpoint (inferior_pid);
1360           break;
1361         case bp_catch_vfork:
1362           val = target_remove_vfork_catchpoint (inferior_pid);
1363           break;
1364         case bp_catch_exec:
1365           val = target_remove_exec_catchpoint (inferior_pid);
1366           break;
1367         default:
1368           warning ("Internal error, %s line %d.", __FILE__, __LINE__);
1369           break;
1370         }
1371       if (val)
1372         return val;
1373       b->inserted = (is == mark_inserted);
1374     }
1375   else if ((b->type == bp_catch_catch ||
1376             b->type == bp_catch_throw)
1377            && b->enable == enabled
1378            && !b->duplicate)
1379     {
1380
1381       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1382       if (val)
1383         return val;
1384       b->inserted = (is == mark_inserted);
1385     }
1386   else if (ep_is_exception_catchpoint (b)
1387            && b->inserted       /* sometimes previous insert doesn't happen */
1388            && b->enable == enabled
1389            && !b->duplicate)
1390     {
1391
1392       val = target_remove_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
1393       if (val)
1394         return val;
1395
1396       b->inserted = (is == mark_inserted);
1397     }
1398
1399   return 0;
1400 }
1401
1402 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
1403
1404 void
1405 mark_breakpoints_out (void)
1406 {
1407   register struct breakpoint *b;
1408
1409   ALL_BREAKPOINTS (b)
1410     b->inserted = 0;
1411 }
1412
1413 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
1414    breakpoints which should go away between runs of the program.
1415
1416    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
1417    between runs.
1418
1419    Note: this function gets called at the end of a run (by
1420    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
1421    init_wait_for_inferior). */
1422
1423
1424
1425 void
1426 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
1427 {
1428   register struct breakpoint *b, *temp;
1429   static int warning_needed = 0;
1430
1431   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
1432   {
1433     b->inserted = 0;
1434
1435     switch (b->type)
1436       {
1437       case bp_call_dummy:
1438       case bp_watchpoint_scope:
1439
1440         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
1441            cause problems when the inferior is rerun, so we better
1442            get rid of it. 
1443
1444            Also get rid of scope breakpoints.  */
1445         delete_breakpoint (b);
1446         break;
1447
1448       case bp_watchpoint:
1449       case bp_hardware_watchpoint:
1450       case bp_read_watchpoint:
1451       case bp_access_watchpoint:
1452
1453         /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
1454         if (b->exp_valid_block != NULL)
1455           delete_breakpoint (b);
1456         break;
1457       default:
1458         /* Likewise for exception catchpoints in dynamic-linked
1459            executables where required */
1460         if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
1461             exception_catchpoints_are_fragile)
1462           {
1463             warning_needed = 1;
1464             delete_breakpoint (b);
1465           }
1466         break;
1467       }
1468   }
1469
1470   if (exception_catchpoints_are_fragile)
1471     exception_support_initialized = 0;
1472
1473   /* Don't issue the warning unless it's really needed... */
1474   if (warning_needed && (context != inf_exited))
1475     {
1476       warning ("Exception catchpoints from last run were deleted.");
1477       warning ("You must reinsert them explicitly.");
1478       warning_needed = 0;
1479     }
1480 }
1481
1482 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
1483    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
1484    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
1485    permanent breakpoint.
1486    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
1487      actually single step once before calling insert_breakpoints.
1488    - When continuing from a localion with a permanent breakpoint, we
1489      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
1490      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
1491
1492 enum breakpoint_here
1493 breakpoint_here_p (CORE_ADDR pc)
1494 {
1495   register struct breakpoint *b;
1496   int any_breakpoint_here = 0;
1497
1498   ALL_BREAKPOINTS (b)
1499     if ((b->enable == enabled
1500          || b->enable == permanent)
1501         && b->address == pc)    /* bp is enabled and matches pc */
1502       {
1503         if (overlay_debugging &&
1504             section_is_overlay (b->section) &&
1505             !section_is_mapped (b->section))
1506           continue;             /* unmapped overlay -- can't be a match */
1507         else if (b->enable == permanent)
1508           return permanent_breakpoint_here;
1509         else
1510           any_breakpoint_here = 1;
1511       }
1512
1513   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : 0;
1514 }
1515
1516
1517 /* breakpoint_inserted_here_p (PC) is just like breakpoint_here_p(),
1518    but it only returns true if there is actually a breakpoint inserted
1519    at PC.  */
1520
1521 int
1522 breakpoint_inserted_here_p (CORE_ADDR pc)
1523 {
1524   register struct breakpoint *b;
1525
1526   ALL_BREAKPOINTS (b)
1527     if (b->inserted
1528         && b->address == pc)    /* bp is inserted and matches pc */
1529     {
1530       if (overlay_debugging &&
1531           section_is_overlay (b->section) &&
1532           !section_is_mapped (b->section))
1533         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1534       else
1535         return 1;
1536     }
1537
1538   return 0;
1539 }
1540
1541 /* Return nonzero if FRAME is a dummy frame.  We can't use
1542    PC_IN_CALL_DUMMY because figuring out the saved SP would take too
1543    much time, at least using get_saved_register on the 68k.  This
1544    means that for this function to work right a port must use the
1545    bp_call_dummy breakpoint.  */
1546
1547 int
1548 frame_in_dummy (struct frame_info *frame)
1549 {
1550   struct breakpoint *b;
1551
1552   if (!CALL_DUMMY_P)
1553     return 0;
1554
1555   if (USE_GENERIC_DUMMY_FRAMES)
1556     return generic_pc_in_call_dummy (frame->pc, frame->frame, frame->frame);
1557
1558   ALL_BREAKPOINTS (b)
1559   {
1560     if (b->type == bp_call_dummy
1561         && b->frame == frame->frame
1562     /* We need to check the PC as well as the frame on the sparc,
1563        for signals.exp in the testsuite.  */
1564         && (frame->pc
1565             >= (b->address
1566               - SIZEOF_CALL_DUMMY_WORDS / sizeof (LONGEST) * REGISTER_SIZE))
1567         && frame->pc <= b->address)
1568       return 1;
1569   }
1570   return 0;
1571 }
1572
1573 /* breakpoint_thread_match (PC, PID) returns true if the breakpoint at
1574    PC is valid for process/thread PID.  */
1575
1576 int
1577 breakpoint_thread_match (CORE_ADDR pc, int pid)
1578 {
1579   struct breakpoint *b;
1580   int thread;
1581
1582   thread = pid_to_thread_id (pid);
1583
1584   ALL_BREAKPOINTS (b)
1585     if (b->enable != disabled
1586         && b->enable != shlib_disabled
1587         && b->enable != call_disabled
1588         && b->address == pc
1589         && (b->thread == -1 || b->thread == thread))
1590     {
1591       if (overlay_debugging &&
1592           section_is_overlay (b->section) &&
1593           !section_is_mapped (b->section))
1594         continue;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
1595       else
1596         return 1;
1597     }
1598
1599   return 0;
1600 }
1601 \f
1602
1603 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
1604    in breakpoint.h.  */
1605
1606 int
1607 ep_is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1608 {
1609   return
1610     (ep->type == bp_catch_load)
1611     || (ep->type == bp_catch_unload)
1612     || (ep->type == bp_catch_fork)
1613     || (ep->type == bp_catch_vfork)
1614     || (ep->type == bp_catch_exec)
1615     || (ep->type == bp_catch_catch)
1616     || (ep->type == bp_catch_throw)
1617
1618
1619   /* ??rehrauer: Add more kinds here, as are implemented... */
1620     ;
1621 }
1622
1623 int
1624 ep_is_shlib_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1625 {
1626   return
1627     (ep->type == bp_catch_load)
1628     || (ep->type == bp_catch_unload)
1629     ;
1630 }
1631
1632 int
1633 ep_is_exception_catchpoint (struct breakpoint *ep)
1634 {
1635   return
1636     (ep->type == bp_catch_catch)
1637     || (ep->type == bp_catch_throw)
1638     ;
1639 }
1640
1641 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
1642    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
1643
1644 void
1645 bpstat_clear (bpstat *bsp)
1646 {
1647   bpstat p;
1648   bpstat q;
1649
1650   if (bsp == 0)
1651     return;
1652   p = *bsp;
1653   while (p != NULL)
1654     {
1655       q = p->next;
1656       if (p->old_val != NULL)
1657         value_free (p->old_val);
1658       xfree (p);
1659       p = q;
1660     }
1661   *bsp = NULL;
1662 }
1663
1664 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
1665    is part of the bpstat is copied as well.  */
1666
1667 bpstat
1668 bpstat_copy (bpstat bs)
1669 {
1670   bpstat p = NULL;
1671   bpstat tmp;
1672   bpstat retval = NULL;
1673
1674   if (bs == NULL)
1675     return bs;
1676
1677   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1678     {
1679       tmp = (bpstat) xmalloc (sizeof (*tmp));
1680       memcpy (tmp, bs, sizeof (*tmp));
1681       if (p == NULL)
1682         /* This is the first thing in the chain.  */
1683         retval = tmp;
1684       else
1685         p->next = tmp;
1686       p = tmp;
1687     }
1688   p->next = NULL;
1689   return retval;
1690 }
1691
1692 /* Find the bpstat associated with this breakpoint */
1693
1694 bpstat
1695 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
1696 {
1697   if (bsp == NULL)
1698     return NULL;
1699
1700   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1701     {
1702       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
1703         return bsp;
1704     }
1705   return NULL;
1706 }
1707
1708 /* Find a step_resume breakpoint associated with this bpstat.
1709    (If there are multiple step_resume bp's on the list, this function
1710    will arbitrarily pick one.)
1711
1712    It is an error to use this function if BPSTAT doesn't contain a
1713    step_resume breakpoint.
1714
1715    See wait_for_inferior's use of this function.  */
1716 struct breakpoint *
1717 bpstat_find_step_resume_breakpoint (bpstat bsp)
1718 {
1719   if (bsp == NULL)
1720     error ("Internal error (bpstat_find_step_resume_breakpoint)");
1721
1722   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
1723     {
1724       if ((bsp->breakpoint_at != NULL) &&
1725           (bsp->breakpoint_at->type == bp_step_resume))
1726         return bsp->breakpoint_at;
1727     }
1728
1729   error ("Internal error (no step_resume breakpoint found)");
1730 }
1731
1732
1733 /* Return the breakpoint number of the first breakpoint we are stopped
1734    at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the remaining
1735    breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be good for
1736    anything but further calls to bpstat_num).
1737    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.  */
1738
1739 int
1740 bpstat_num (bpstat *bsp)
1741 {
1742   struct breakpoint *b;
1743
1744   if ((*bsp) == NULL)
1745     return 0;                   /* No more breakpoint values */
1746   else
1747     {
1748       b = (*bsp)->breakpoint_at;
1749       *bsp = (*bsp)->next;
1750       if (b == NULL)
1751         return -1;              /* breakpoint that's been deleted since */
1752       else
1753         return b->number;       /* We have its number */
1754     }
1755 }
1756
1757 /* Modify BS so that the actions will not be performed.  */
1758
1759 void
1760 bpstat_clear_actions (bpstat bs)
1761 {
1762   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1763     {
1764       bs->commands = NULL;
1765       if (bs->old_val != NULL)
1766         {
1767           value_free (bs->old_val);
1768           bs->old_val = NULL;
1769         }
1770     }
1771 }
1772
1773 /* Stub for cleaning up our state if we error-out of a breakpoint command */
1774 /* ARGSUSED */
1775 static void
1776 cleanup_executing_breakpoints (PTR ignore)
1777 {
1778   executing_breakpoint_commands = 0;
1779 }
1780
1781 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at this
1782    location.  Any of these commands could cause the process to proceed
1783    beyond this point, etc.  We look out for such changes by checking
1784    the global "breakpoint_proceeded" after each command.  */
1785
1786 void
1787 bpstat_do_actions (bpstat *bsp)
1788 {
1789   bpstat bs;
1790   struct cleanup *old_chain;
1791   struct command_line *cmd;
1792
1793   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
1794      in bs->commands.  */
1795   if (executing_breakpoint_commands)
1796     return;
1797
1798   executing_breakpoint_commands = 1;
1799   old_chain = make_cleanup (cleanup_executing_breakpoints, 0);
1800
1801 top:
1802   /* Note that (as of this writing), our callers all appear to
1803      be passing us the address of global stop_bpstat.  And, if
1804      our calls to execute_control_command cause the inferior to
1805      proceed, that global (and hence, *bsp) will change.
1806
1807      We must be careful to not touch *bsp unless the inferior
1808      has not proceeded. */
1809
1810   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's. */
1811   bs = *bsp;
1812
1813   breakpoint_proceeded = 0;
1814   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
1815     {
1816       cmd = bs->commands;
1817       while (cmd != NULL)
1818         {
1819           execute_control_command (cmd);
1820
1821           if (breakpoint_proceeded)
1822             break;
1823           else
1824             cmd = cmd->next;
1825         }
1826       if (breakpoint_proceeded)
1827         /* The inferior is proceeded by the command; bomb out now.
1828            The bpstat chain has been blown away by wait_for_inferior.
1829            But since execution has stopped again, there is a new bpstat
1830            to look at, so start over.  */
1831         goto top;
1832       else
1833         bs->commands = NULL;
1834     }
1835
1836   executing_breakpoint_commands = 0;
1837   discard_cleanups (old_chain);
1838 }
1839
1840 /* This is the normal print function for a bpstat.  In the future,
1841    much of this logic could (should?) be moved to bpstat_stop_status,
1842    by having it set different print_it values.
1843
1844    Current scheme: When we stop, bpstat_print() is called.  It loops
1845    through the bpstat list of things causing this stop, calling the
1846    print_bp_stop_message function on each one. The behavior of the
1847    print_bp_stop_message function depends on the print_it field of
1848    bpstat. If such field so indicates, call this function here.
1849
1850    Return values from this routine (ultimately used by bpstat_print()
1851    and normal_stop() to decide what to do): 
1852    PRINT_NOTHING: Means we already printed all we needed to print,
1853    don't print anything else.
1854    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, and we do *not* desire
1855    that something to be followed by a location.
1856    PRINT_SCR_AND_LOC: Means we printed something, and we *do* desire
1857    that something to be followed by a location.
1858    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing or we need to do some more
1859    analysis.  */
1860
1861 static enum print_stop_action
1862 print_it_typical (bpstat bs)
1863 {
1864 #ifdef UI_OUT
1865   struct cleanup *old_chain;
1866   struct ui_stream *stb;
1867   stb = ui_out_stream_new (uiout);
1868   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
1869 #endif /* UI_OUT */
1870   /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
1871      which has since been deleted.  */
1872   if (bs->breakpoint_at == NULL)
1873     return PRINT_UNKNOWN;
1874
1875   switch (bs->breakpoint_at->type)
1876     {
1877     case bp_breakpoint:
1878     case bp_hardware_breakpoint:
1879 #ifdef UI_OUT
1880       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1881       ui_out_text (uiout, "\nBreakpoint ");
1882       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
1883         ui_out_field_string (uiout, "reason", "breakpoint-hit");
1884       ui_out_field_int (uiout, "bkptno", bs->breakpoint_at->number);
1885       ui_out_text (uiout, ", ");
1886       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1887 #else
1888       /* I think the user probably only wants to see one breakpoint
1889          number, not all of them.  */
1890       annotate_breakpoint (bs->breakpoint_at->number);
1891       printf_filtered ("\nBreakpoint %d, ", bs->breakpoint_at->number);
1892       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1893 #endif
1894       break;
1895
1896     case bp_shlib_event:
1897       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
1898          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
1899          to shlib event" message.) */
1900       printf_filtered ("Stopped due to shared library event\n");
1901       return PRINT_NOTHING;
1902       break;
1903
1904     case bp_thread_event:
1905       /* Not sure how we will get here. 
1906          GDB should not stop for these breakpoints.  */
1907       printf_filtered ("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n");
1908       return PRINT_NOTHING;
1909       break;
1910
1911     case bp_catch_load:
1912       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1913       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1914       printf_filtered ("loaded");
1915       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1916       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1917       break;
1918
1919     case bp_catch_unload:
1920       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1921       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1922       printf_filtered ("unloaded");
1923       printf_filtered (" %s), ", bs->breakpoint_at->triggered_dll_pathname);
1924       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1925       break;
1926
1927     case bp_catch_fork:
1928       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1929       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1930       printf_filtered ("forked");
1931       printf_filtered (" process %d), ", 
1932                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1933       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1934       break;
1935
1936     case bp_catch_vfork:
1937       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1938       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (", bs->breakpoint_at->number);
1939       printf_filtered ("vforked");
1940       printf_filtered (" process %d), ", 
1941                        bs->breakpoint_at->forked_inferior_pid);
1942       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1943       break;
1944
1945     case bp_catch_exec:
1946       annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1947       printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exec'd %s), ",
1948                        bs->breakpoint_at->number,
1949                        bs->breakpoint_at->exec_pathname);
1950       return PRINT_SRC_AND_LOC;
1951       break;
1952
1953     case bp_catch_catch:
1954       if (current_exception_event && 
1955           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_CATCH))
1956         {
1957           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1958           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception caught), ", 
1959                            bs->breakpoint_at->number);
1960           printf_filtered ("throw location ");
1961           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1962             printf_filtered ("%s:%d",
1963                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1964                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1965           else
1966             printf_filtered ("unknown");
1967
1968           printf_filtered (", catch location ");
1969           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
1970             printf_filtered ("%s:%d",
1971                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
1972                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
1973           else
1974             printf_filtered ("unknown");
1975
1976           printf_filtered ("\n");
1977           /* don't bother to print location frame info */
1978           return PRINT_SRC_ONLY;
1979         }
1980       else
1981         {
1982           /* really throw, some other bpstat will handle it */
1983           return PRINT_UNKNOWN; 
1984         }
1985       break;
1986
1987     case bp_catch_throw:
1988       if (current_exception_event && 
1989           (CURRENT_EXCEPTION_KIND == EX_EVENT_THROW))
1990         {
1991           annotate_catchpoint (bs->breakpoint_at->number);
1992           printf_filtered ("\nCatchpoint %d (exception thrown), ",
1993                            bs->breakpoint_at->number);
1994           printf_filtered ("throw location ");
1995           if (CURRENT_EXCEPTION_THROW_PC && CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE)
1996             printf_filtered ("%s:%d",
1997                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_FILE,
1998                              CURRENT_EXCEPTION_THROW_LINE);
1999           else
2000             printf_filtered ("unknown");
2001
2002           printf_filtered (", catch location ");
2003           if (CURRENT_EXCEPTION_CATCH_PC && CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE)
2004             printf_filtered ("%s:%d",
2005                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_FILE,
2006                              CURRENT_EXCEPTION_CATCH_LINE);
2007           else
2008             printf_filtered ("unknown");
2009
2010           printf_filtered ("\n");
2011           /* don't bother to print location frame info */
2012           return PRINT_SRC_ONLY; 
2013         }
2014       else
2015         {
2016           /* really catch, some other bpstat will handle it */
2017           return PRINT_UNKNOWN; 
2018         }
2019       break;
2020
2021     case bp_watchpoint:
2022     case bp_hardware_watchpoint:
2023       if (bs->old_val != NULL)
2024         {
2025           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2026 #ifdef UI_OUT
2027           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2028             ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-trigger");
2029           mention (bs->breakpoint_at);
2030           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2031           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2032           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2033           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2034           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2035           value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2036           ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2037           ui_out_list_end (uiout);
2038           ui_out_text (uiout, "\n");
2039 #else
2040           mention (bs->breakpoint_at);
2041           printf_filtered ("\nOld value = ");
2042           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2043           printf_filtered ("\nNew value = ");
2044           value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2045                        Val_pretty_default);
2046           printf_filtered ("\n");
2047 #endif
2048           value_free (bs->old_val);
2049           bs->old_val = NULL;
2050         }
2051       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
2052       return PRINT_UNKNOWN;
2053       break;
2054
2055     case bp_read_watchpoint:
2056 #ifdef UI_OUT
2057       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2058         ui_out_field_string (uiout, "reason", "read-watchpoint-trigger");
2059       mention (bs->breakpoint_at);
2060       ui_out_list_begin (uiout, "value");
2061       ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2062       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2063       ui_out_field_stream (uiout, "value", stb);
2064       ui_out_list_end (uiout);
2065       ui_out_text (uiout, "\n");
2066 #else
2067       mention (bs->breakpoint_at);
2068       printf_filtered ("\nValue = ");
2069       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2070                    Val_pretty_default);
2071       printf_filtered ("\n");
2072 #endif
2073       return PRINT_UNKNOWN;
2074       break;
2075
2076     case bp_access_watchpoint:
2077 #ifdef UI_OUT
2078       if (bs->old_val != NULL)     
2079         {
2080           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2081           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2082             ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2083           mention (bs->breakpoint_at);
2084           ui_out_list_begin (uiout, "value");
2085           ui_out_text (uiout, "\nOld value = ");
2086           value_print (bs->old_val, stb->stream, 0, Val_pretty_default);
2087           ui_out_field_stream (uiout, "old", stb);
2088           value_free (bs->old_val);
2089           bs->old_val = NULL;
2090           ui_out_text (uiout, "\nNew value = ");
2091         }
2092       else 
2093         {
2094           mention (bs->breakpoint_at);
2095           if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2096             ui_out_list_begin (uiout, "value");
2097           ui_out_field_string (uiout, "reason", "access-watchpoint-trigger");
2098           ui_out_text (uiout, "\nValue = ");
2099         }
2100       value_print (bs->breakpoint_at->val, stb->stream, 0,Val_pretty_default);
2101       ui_out_field_stream (uiout, "new", stb);
2102       ui_out_list_end (uiout);
2103       ui_out_text (uiout, "\n");
2104 #else
2105       if (bs->old_val != NULL)     
2106         {
2107           annotate_watchpoint (bs->breakpoint_at->number);
2108           mention (bs->breakpoint_at);
2109           printf_filtered ("\nOld value = ");
2110           value_print (bs->old_val, gdb_stdout, 0, Val_pretty_default);
2111           value_free (bs->old_val);
2112           bs->old_val = NULL;
2113           printf_filtered ("\nNew value = ");
2114         }
2115       else 
2116         {
2117           mention (bs->breakpoint_at);
2118           printf_filtered ("\nValue = ");
2119         }
2120       value_print (bs->breakpoint_at->val, gdb_stdout, 0,
2121                    Val_pretty_default);
2122       printf_filtered ("\n");
2123 #endif
2124       return PRINT_UNKNOWN;
2125       break;
2126
2127     /* Fall through, we don't deal with these types of breakpoints
2128        here. */
2129
2130     case bp_finish:
2131 #ifdef UI_OUT
2132       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2133         ui_out_field_string (uiout, "reason", "function-finished");
2134 #endif
2135       return PRINT_UNKNOWN;
2136       break;
2137
2138     case bp_until:
2139 #ifdef UI_OUT
2140       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2141         ui_out_field_string (uiout, "reason", "location-reached");
2142 #endif
2143       return PRINT_UNKNOWN;
2144       break;
2145
2146     case bp_none:
2147     case bp_longjmp:
2148     case bp_longjmp_resume:
2149     case bp_step_resume:
2150     case bp_through_sigtramp:
2151     case bp_watchpoint_scope:
2152     case bp_call_dummy:
2153     default:
2154       return PRINT_UNKNOWN;
2155     }
2156 }
2157
2158 /* Generic routine for printing messages indicating why we
2159    stopped. The behavior of this function depends on the value
2160    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
2161    may decide not to print anything here and delegate the task to
2162    normal_stop(). */
2163
2164 static enum print_stop_action
2165 print_bp_stop_message (bpstat bs)
2166 {
2167   switch (bs->print_it)
2168     {
2169     case print_it_noop:
2170       /* Nothing should be printed for this bpstat entry. */
2171       return PRINT_UNKNOWN;
2172       break;
2173
2174     case print_it_done:
2175       /* We still want to print the frame, but we already printed the
2176          relevant messages. */
2177       return PRINT_SRC_AND_LOC;
2178       break;
2179
2180     case print_it_normal:
2181       /* Normal case, we handle everything in print_it_typical. */
2182       return print_it_typical (bs);
2183       break;
2184     default:
2185       internal_error ("print_bp_stop_message: unrecognized enum value");
2186       break;
2187     }
2188 }
2189
2190 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
2191    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
2192    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  This
2193    routine calls the generic print routine for printing a message
2194    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
2195    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
2196    routine is one of:
2197
2198    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing
2199    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
2200    code to print the location. An example is 
2201    "Breakpoint 1, " which should be followed by
2202    the location.
2203    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
2204    to also print the location part of the message.
2205    An example is the catch/throw messages, which
2206    don't require a location appended to the end.  
2207    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
2208    further info to be printed.*/
2209
2210 enum print_stop_action
2211 bpstat_print (bpstat bs)
2212 {
2213   int val;
2214
2215   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
2216      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
2217      That probably could (should) be changed, provided care is taken
2218      with respect to bpstat_explains_signal).  */
2219   for (; bs; bs = bs->next)
2220     {
2221       val = print_bp_stop_message (bs);
2222       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
2223           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
2224           || val == PRINT_NOTHING)
2225         return val;
2226     }
2227
2228   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
2229      with and nothing was printed. */
2230   return PRINT_UNKNOWN;
2231 }
2232
2233 /* Evaluate the expression EXP and return 1 if value is zero.
2234    This is used inside a catch_errors to evaluate the breakpoint condition. 
2235    The argument is a "struct expression *" that has been cast to char * to 
2236    make it pass through catch_errors.  */
2237
2238 static int
2239 breakpoint_cond_eval (PTR exp)
2240 {
2241   value_ptr mark = value_mark ();
2242   int i = !value_true (evaluate_expression ((struct expression *) exp));
2243   value_free_to_mark (mark);
2244   return i;
2245 }
2246
2247 /* Allocate a new bpstat and chain it to the current one.  */
2248
2249 static bpstat
2250 bpstat_alloc (struct breakpoint *b, bpstat cbs /* Current "bs" value */ )
2251 {
2252   bpstat bs;
2253
2254   bs = (bpstat) xmalloc (sizeof (*bs));
2255   cbs->next = bs;
2256   bs->breakpoint_at = b;
2257   /* If the condition is false, etc., don't do the commands.  */
2258   bs->commands = NULL;
2259   bs->old_val = NULL;
2260   bs->print_it = print_it_normal;
2261   return bs;
2262 }
2263 \f
2264 /* Possible return values for watchpoint_check (this can't be an enum
2265    because of check_errors).  */
2266 /* The watchpoint has been deleted.  */
2267 #define WP_DELETED 1
2268 /* The value has changed.  */
2269 #define WP_VALUE_CHANGED 2
2270 /* The value has not changed.  */
2271 #define WP_VALUE_NOT_CHANGED 3
2272
2273 #define BP_TEMPFLAG 1
2274 #define BP_HARDWAREFLAG 2
2275
2276 /* Check watchpoint condition.  */
2277
2278 static int
2279 watchpoint_check (PTR p)
2280 {
2281   bpstat bs = (bpstat) p;
2282   struct breakpoint *b;
2283   struct frame_info *fr;
2284   int within_current_scope;
2285
2286   b = bs->breakpoint_at;
2287
2288   if (b->exp_valid_block == NULL)
2289     within_current_scope = 1;
2290   else
2291     {
2292       /* There is no current frame at this moment.  If we're going to have
2293          any chance of handling watchpoints on local variables, we'll need
2294          the frame chain (so we can determine if we're in scope).  */
2295       reinit_frame_cache ();
2296       fr = find_frame_addr_in_frame_chain (b->watchpoint_frame);
2297       within_current_scope = (fr != NULL);
2298       if (within_current_scope)
2299         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
2300            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
2301            the user.  */
2302         select_frame (fr, -1);
2303     }
2304
2305   if (within_current_scope)
2306     {
2307       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a
2308          *long* time before we return to the command level and
2309          call free_all_values.  We can't call free_all_values because
2310          we might be in the middle of evaluating a function call.  */
2311
2312       value_ptr mark = value_mark ();
2313       value_ptr new_val = evaluate_expression (bs->breakpoint_at->exp);
2314       if (!value_equal (b->val, new_val))
2315         {
2316           release_value (new_val);
2317           value_free_to_mark (mark);
2318           bs->old_val = b->val;
2319           b->val = new_val;
2320           /* We will stop here */
2321           return WP_VALUE_CHANGED;
2322         }
2323       else
2324         {
2325           /* Nothing changed, don't do anything.  */
2326           value_free_to_mark (mark);
2327           /* We won't stop here */
2328           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
2329         }
2330     }
2331   else
2332     {
2333       /* This seems like the only logical thing to do because
2334          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
2335          we reenter the block in which it is valid it contains
2336          garbage (in the case of a function, it may have two
2337          garbage values, one before and one after the prologue).
2338          So we can't even detect the first assignment to it and
2339          watch after that (since the garbage may or may not equal
2340          the first value assigned).  */
2341       /* We print all the stop information in print_it_typical(), but
2342          in this case, by the time we call print_it_typical() this bp
2343          will be deleted already. So we have no choice but print the
2344          information here. */
2345 #ifdef UI_OUT
2346       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
2347         ui_out_field_string (uiout, "reason", "watchpoint-scope");
2348       ui_out_text (uiout, "\nWatchpoint ");
2349       ui_out_field_int (uiout, "wpnum", bs->breakpoint_at->number);
2350       ui_out_text (uiout, " deleted because the program has left the block in\n\
2351 which its expression is valid.\n");     
2352 #else
2353       printf_filtered ("\
2354 Watchpoint %d deleted because the program has left the block in\n\
2355 which its expression is valid.\n", bs->breakpoint_at->number);
2356 #endif 
2357
2358       if (b->related_breakpoint)
2359         b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2360       b->disposition = del_at_next_stop;
2361
2362       return WP_DELETED;
2363     }
2364 }
2365
2366 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address *PC
2367    and frame address CORE_ADDRESS.  Update *PC to point at the
2368    breakpoint (if we hit a breakpoint).  NOT_A_BREAKPOINT is nonzero
2369    if this is known to not be a real breakpoint (it could still be a
2370    watchpoint, though).  */
2371
2372 /* Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
2373    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such that:
2374
2375    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
2376
2377    if we understand why we stopped, the result is not null.
2378
2379    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
2380    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
2381    several reasons concurrently.)
2382
2383    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
2384    commands, FIXME??? fields.  */
2385
2386 bpstat
2387 bpstat_stop_status (CORE_ADDR *pc, int not_a_breakpoint)
2388 {
2389   register struct breakpoint *b, *temp;
2390   CORE_ADDR bp_addr;
2391   /* True if we've hit a breakpoint (as opposed to a watchpoint).  */
2392   int real_breakpoint = 0;
2393   /* Root of the chain of bpstat's */
2394   struct bpstats root_bs[1];
2395   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
2396   bpstat bs = root_bs;
2397   static char message1[] =
2398   "Error evaluating expression for watchpoint %d\n";
2399   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
2400
2401   /* Get the address where the breakpoint would have been.  */
2402   bp_addr = *pc - (not_a_breakpoint && !SOFTWARE_SINGLE_STEP_P ? 
2403                    0 : DECR_PC_AFTER_BREAK);
2404
2405   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
2406   {
2407     if (b->enable == disabled
2408         || b->enable == shlib_disabled
2409         || b->enable == call_disabled)
2410       continue;
2411
2412     if (b->type != bp_watchpoint
2413         && b->type != bp_hardware_watchpoint
2414         && b->type != bp_read_watchpoint
2415         && b->type != bp_access_watchpoint
2416         && b->type != bp_hardware_breakpoint
2417         && b->type != bp_catch_fork
2418         && b->type != bp_catch_vfork
2419         && b->type != bp_catch_exec
2420         && b->type != bp_catch_catch
2421         && b->type != bp_catch_throw)   /* a non-watchpoint bp */
2422       if (b->address != bp_addr ||      /* address doesn't match or */
2423           (overlay_debugging && /* overlay doesn't match */
2424            section_is_overlay (b->section) &&
2425            !section_is_mapped (b->section)))
2426         continue;
2427
2428     if (b->type == bp_hardware_breakpoint
2429         && b->address != (*pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK))
2430       continue;
2431
2432     /* Is this a catchpoint of a load or unload?  If so, did we
2433        get a load or unload of the specified library?  If not,
2434        ignore it. */
2435     if ((b->type == bp_catch_load)
2436 #if defined(SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT)
2437         && (!SOLIB_HAVE_LOAD_EVENT (inferior_pid)
2438             || ((b->dll_pathname != NULL)
2439                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2440                             SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid)) 
2441                     != 0)))
2442 #endif
2443       )
2444       continue;
2445
2446     if ((b->type == bp_catch_unload)
2447 #if defined(SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT)
2448         && (!SOLIB_HAVE_UNLOAD_EVENT (inferior_pid)
2449             || ((b->dll_pathname != NULL)
2450                 && (strcmp (b->dll_pathname, 
2451                             SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid)) 
2452                     != 0)))
2453 #endif
2454       )
2455       continue;
2456
2457     if ((b->type == bp_catch_fork)
2458         && !target_has_forked (inferior_pid, &b->forked_inferior_pid))
2459       continue;
2460
2461     if ((b->type == bp_catch_vfork)
2462         && !target_has_vforked (inferior_pid, &b->forked_inferior_pid))
2463       continue;
2464
2465     if ((b->type == bp_catch_exec)
2466         && !target_has_execd (inferior_pid, &b->exec_pathname))
2467       continue;
2468
2469     if (ep_is_exception_catchpoint (b) &&
2470         !(current_exception_event = target_get_current_exception_event ()))
2471       continue;
2472
2473     /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address matches */
2474
2475     bs = bpstat_alloc (b, bs);  /* Alloc a bpstat to explain stop */
2476
2477     /* Watchpoints may change this, if not found to have triggered. */
2478     bs->stop = 1;
2479     bs->print = 1;
2480
2481     sprintf (message, message1, b->number);
2482     if (b->type == bp_watchpoint ||
2483         b->type == bp_hardware_watchpoint)
2484       {
2485         switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message, 
2486                               RETURN_MASK_ALL))
2487           {
2488           case WP_DELETED:
2489             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2490             /* Actually this is superfluous, because by the time we
2491                call print_it_typical() the wp will be already deleted,
2492                and the function will return immediately. */
2493             bs->print_it = print_it_done;
2494             /* Stop.  */
2495             break;
2496           case WP_VALUE_CHANGED:
2497             /* Stop.  */
2498             ++(b->hit_count);
2499             break;
2500           case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2501             /* Don't stop.  */
2502             bs->print_it = print_it_noop;
2503             bs->stop = 0;
2504             continue;
2505           default:
2506             /* Can't happen.  */
2507             /* FALLTHROUGH */
2508           case 0:
2509             /* Error from catch_errors.  */
2510             printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2511             if (b->related_breakpoint)
2512               b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2513             b->disposition = del_at_next_stop;
2514             /* We've already printed what needs to be printed.  */
2515             bs->print_it = print_it_done;
2516
2517             /* Stop.  */
2518             break;
2519           }
2520       }
2521     else if (b->type == bp_read_watchpoint || 
2522              b->type == bp_access_watchpoint)
2523       {
2524         CORE_ADDR addr;
2525         value_ptr v;
2526         int found = 0;
2527
2528         addr = target_stopped_data_address ();
2529         if (addr == 0)
2530           continue;
2531         for (v = b->val_chain; v; v = v->next)
2532           {
2533             if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
2534                 && ! VALUE_LAZY (v))
2535               {
2536                 struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
2537
2538                 if (v == b->val_chain
2539                     || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
2540                         && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
2541                   {
2542                     CORE_ADDR vaddr;
2543
2544                     vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
2545                     /* Exact match not required.  Within range is
2546                        sufficient.  */
2547                     if (addr >= vaddr &&
2548                         addr < vaddr + TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v)))
2549                       found = 1;
2550                   }
2551               }
2552           }
2553         if (found)
2554           switch (catch_errors (watchpoint_check, bs, message,
2555                                 RETURN_MASK_ALL))
2556             {
2557             case WP_DELETED:
2558               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2559               bs->print_it = print_it_done;
2560               /* Stop.  */
2561               break;
2562             case WP_VALUE_CHANGED:
2563               if (b->type == bp_read_watchpoint)
2564                 {
2565                   /* Don't stop: read watchpoints shouldn't fire if
2566                      the value has changed.  This is for targets which
2567                      cannot set read-only watchpoints.  */
2568                   bs->print_it = print_it_noop;
2569                   bs->stop = 0;
2570                   continue;
2571                 }
2572               ++(b->hit_count);
2573               break;
2574             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
2575               /* Stop.  */
2576               ++(b->hit_count);
2577               break;
2578             default:
2579               /* Can't happen.  */
2580             case 0:
2581               /* Error from catch_errors.  */
2582               printf_filtered ("Watchpoint %d deleted.\n", b->number);
2583               if (b->related_breakpoint)
2584                 b->related_breakpoint->disposition = del_at_next_stop;
2585               b->disposition = del_at_next_stop;
2586               /* We've already printed what needs to be printed.  */
2587               bs->print_it = print_it_done;
2588               break;
2589             }
2590         else    /* found == 0 */
2591           {
2592             /* This is a case where some watchpoint(s) triggered,
2593                but not at the address of this watchpoint (FOUND
2594                was left zero).  So don't print anything for this
2595                watchpoint.  */
2596             bs->print_it = print_it_noop;
2597             bs->stop = 0;
2598             continue;
2599           }
2600       }
2601     else
2602       {
2603         /* By definition, an encountered breakpoint is a triggered
2604            breakpoint. */
2605         ++(b->hit_count);
2606
2607         real_breakpoint = 1;
2608       }
2609
2610     if (b->frame &&
2611        b->frame != (get_current_frame ())->frame)
2612       bs->stop = 0;
2613     else
2614       {
2615         int value_is_zero = 0;
2616
2617         if (b->cond)
2618           {
2619             /* Need to select the frame, with all that implies
2620                so that the conditions will have the right context.  */
2621             select_frame (get_current_frame (), 0);
2622             value_is_zero
2623               = catch_errors (breakpoint_cond_eval, (b->cond),
2624                               "Error in testing breakpoint condition:\n",
2625                               RETURN_MASK_ALL);
2626             /* FIXME-someday, should give breakpoint # */
2627             free_all_values ();
2628           }
2629         if (b->cond && value_is_zero)
2630           {
2631             bs->stop = 0;
2632             /* Don't consider this a hit.  */
2633             --(b->hit_count);
2634           }
2635         else if (b->ignore_count > 0)
2636           {
2637             b->ignore_count--;
2638             annotate_ignore_count_change ();
2639             bs->stop = 0;
2640           }
2641         else
2642           {
2643             /* We will stop here */
2644             if (b->disposition == disable)
2645               b->enable = disabled;
2646             bs->commands = b->commands;
2647             if (b->silent)
2648               bs->print = 0;
2649             if (bs->commands &&
2650                 (STREQ ("silent", bs->commands->line) ||
2651                  (xdb_commands && STREQ ("Q", bs->commands->line))))
2652               {
2653                 bs->commands = bs->commands->next;
2654                 bs->print = 0;
2655               }
2656           }
2657       }
2658     /* Print nothing for this entry if we dont stop or if we dont print.  */
2659     if (bs->stop == 0 || bs->print == 0)
2660       bs->print_it = print_it_noop;
2661   }
2662
2663   bs->next = NULL;              /* Terminate the chain */
2664   bs = root_bs->next;           /* Re-grab the head of the chain */
2665
2666   if (real_breakpoint && bs)
2667     {
2668       if (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_breakpoint)
2669         {
2670           if (DECR_PC_AFTER_HW_BREAK != 0)
2671             {
2672               *pc = *pc - DECR_PC_AFTER_HW_BREAK;
2673               write_pc (*pc);
2674             }
2675         }
2676       else
2677         {
2678           if (DECR_PC_AFTER_BREAK != 0 || must_shift_inst_regs)
2679             {
2680               *pc = bp_addr;
2681 #if defined (SHIFT_INST_REGS)
2682               SHIFT_INST_REGS ();
2683 #else /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2684               write_pc (bp_addr);
2685 #endif /* No SHIFT_INST_REGS.  */
2686             }
2687         }
2688     }
2689
2690   /* The value of a hardware watchpoint hasn't changed, but the
2691      intermediate memory locations we are watching may have.  */
2692   if (bs && !bs->stop &&
2693       (bs->breakpoint_at->type == bp_hardware_watchpoint ||
2694        bs->breakpoint_at->type == bp_read_watchpoint ||
2695        bs->breakpoint_at->type == bp_access_watchpoint))
2696     {
2697       remove_breakpoints ();
2698       insert_breakpoints ();
2699     }
2700   return bs;
2701 }
2702 \f
2703 /* Tell what to do about this bpstat.  */
2704 struct bpstat_what
2705 bpstat_what (bpstat bs)
2706 {
2707   /* Classify each bpstat as one of the following.  */
2708   enum class
2709     {
2710       /* This bpstat element has no effect on the main_action.  */
2711       no_effect = 0,
2712
2713       /* There was a watchpoint, stop but don't print.  */
2714       wp_silent,
2715
2716       /* There was a watchpoint, stop and print.  */
2717       wp_noisy,
2718
2719       /* There was a breakpoint but we're not stopping.  */
2720       bp_nostop,
2721
2722       /* There was a breakpoint, stop but don't print.  */
2723       bp_silent,
2724
2725       /* There was a breakpoint, stop and print.  */
2726       bp_noisy,
2727
2728       /* We hit the longjmp breakpoint.  */
2729       long_jump,
2730
2731       /* We hit the longjmp_resume breakpoint.  */
2732       long_resume,
2733
2734       /* We hit the step_resume breakpoint.  */
2735       step_resume,
2736
2737       /* We hit the through_sigtramp breakpoint.  */
2738       through_sig,
2739
2740       /* We hit the shared library event breakpoint.  */
2741       shlib_event,
2742
2743       /* We caught a shared library event.  */
2744       catch_shlib_event,
2745
2746       /* This is just used to count how many enums there are.  */
2747       class_last
2748     };
2749
2750   /* Here is the table which drives this routine.  So that we can
2751      format it pretty, we define some abbreviations for the
2752      enum bpstat_what codes.  */
2753 #define kc BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING
2754 #define ss BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT
2755 #define sn BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2756 #define sgl BPSTAT_WHAT_SINGLE
2757 #define slr BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME
2758 #define clr BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME
2759 #define clrs BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE
2760 #define sr BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME
2761 #define ts BPSTAT_WHAT_THROUGH_SIGTRAMP
2762 #define shl BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS
2763 #define shlr BPSTAT_WHAT_CHECK_SHLIBS_RESUME_FROM_HOOK
2764
2765 /* "Can't happen."  Might want to print an error message.
2766    abort() is not out of the question, but chances are GDB is just
2767    a bit confused, not unusable.  */
2768 #define err BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY
2769
2770   /* Given an old action and a class, come up with a new action.  */
2771   /* One interesting property of this table is that wp_silent is the same
2772      as bp_silent and wp_noisy is the same as bp_noisy.  That is because
2773      after stopping, the check for whether to step over a breakpoint
2774      (BPSTAT_WHAT_SINGLE type stuff) is handled in proceed() without
2775      reference to how we stopped.  We retain separate wp_silent and
2776      bp_silent codes in case we want to change that someday. 
2777
2778      Another possibly interesting property of this table is that
2779      there's a partial ordering, priority-like, of the actions.  Once
2780      you've decided that some action is appropriate, you'll never go
2781      back and decide something of a lower priority is better.  The
2782      ordering is:
2783
2784      kc   < clr sgl shl shlr slr sn sr ss ts
2785      sgl  < clrs shl shlr slr sn sr ss ts
2786      slr  < err shl shlr sn sr ss ts
2787      clr  < clrs err shl shlr sn sr ss ts
2788      clrs < err shl shlr sn sr ss ts
2789      ss   < shl shlr sn sr ts
2790      sn   < shl shlr sr ts
2791      sr   < shl shlr ts
2792      shl  < shlr
2793      ts   < 
2794      shlr <
2795
2796      What I think this means is that we don't need a damned table
2797      here.  If you just put the rows and columns in the right order,
2798      it'd look awfully regular.  We could simply walk the bpstat list
2799      and choose the highest priority action we find, with a little
2800      logic to handle the 'err' cases, and the CLEAR_LONGJMP_RESUME/
2801      CLEAR_LONGJMP_RESUME_SINGLE distinction (which breakpoint.h says
2802      is messy anyway).  */
2803
2804   /* step_resume entries: a step resume breakpoint overrides another
2805      breakpoint of signal handling (see comment in wait_for_inferior
2806      at first IN_SIGTRAMP where we set the step_resume breakpoint).  */
2807   /* We handle the through_sigtramp_breakpoint the same way; having both
2808      one of those and a step_resume_breakpoint is probably very rare (?).  */
2809
2810   static const enum bpstat_what_main_action
2811     table[(int) class_last][(int) BPSTAT_WHAT_LAST] =
2812   {
2813   /*                              old action */
2814   /*       kc    ss    sn    sgl    slr   clr    clrs   sr    ts   shl   shlr
2815    */
2816 /*no_effect */
2817     {kc, ss, sn, sgl, slr, clr, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2818 /*wp_silent */
2819     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2820 /*wp_noisy */
2821     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2822 /*bp_nostop */
2823     {sgl, ss, sn, sgl, slr, clrs, clrs, sr, ts, shl, shlr},
2824 /*bp_silent */
2825     {ss, ss, sn, ss, ss, ss, ss, sr, ts, shl, shlr},
2826 /*bp_noisy */
2827     {sn, sn, sn, sn, sn, sn, sn, sr, ts, shl, shlr},
2828 /*long_jump */
2829     {slr, ss, sn, slr, slr, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2830 /*long_resume */
2831     {clr, ss, sn, clrs, err, err, err, sr, ts, shl, shlr},
2832 /*step_resume */
2833     {sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, sr, ts, shl, shlr},
2834 /*through_sig */
2835     {ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, ts, shl, shlr},
2836 /*shlib */
2837     {shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, shl, ts, shl, shlr},
2838 /*catch_shlib */
2839     {shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, shlr, ts, shlr, shlr}
2840   };
2841
2842 #undef kc
2843 #undef ss
2844 #undef sn
2845 #undef sgl
2846 #undef slr
2847 #undef clr
2848 #undef clrs
2849 #undef err
2850 #undef sr
2851 #undef ts
2852 #undef shl
2853 #undef shlr
2854   enum bpstat_what_main_action current_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
2855   struct bpstat_what retval;
2856
2857   retval.call_dummy = 0;
2858   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
2859     {
2860       enum class bs_class = no_effect;
2861       if (bs->breakpoint_at == NULL)
2862         /* I suspect this can happen if it was a momentary breakpoint
2863            which has since been deleted.  */
2864         continue;
2865       switch (bs->breakpoint_at->type)
2866         {
2867         case bp_none:
2868           continue;
2869
2870         case bp_breakpoint:
2871         case bp_hardware_breakpoint:
2872         case bp_until:
2873         case bp_finish:
2874           if (bs->stop)
2875             {
2876               if (bs->print)
2877                 bs_class = bp_noisy;
2878               else
2879                 bs_class = bp_silent;
2880             }
2881           else
2882             bs_class = bp_nostop;
2883           break;
2884         case bp_watchpoint:
2885         case bp_hardware_watchpoint:
2886         case bp_read_watchpoint:
2887         case bp_access_watchpoint:
2888           if (bs->stop)
2889             {
2890               if (bs->print)
2891                 bs_class = wp_noisy;
2892               else
2893                 bs_class = wp_silent;
2894             }
2895           else
2896             /* There was a watchpoint, but we're not stopping. 
2897                This requires no further action.  */
2898             bs_class = no_effect;
2899           break;
2900         case bp_longjmp:
2901           bs_class = long_jump;
2902           break;
2903         case bp_longjmp_resume:
2904           bs_class = long_resume;
2905           break;
2906         case bp_step_resume:
2907           if (bs->stop)
2908             {
2909               bs_class = step_resume;
2910             }
2911           else
2912             /* It is for the wrong frame.  */
2913             bs_class = bp_nostop;
2914           break;
2915         case bp_through_sigtramp:
2916           bs_class = through_sig;
2917           break;
2918         case bp_watchpoint_scope:
2919           bs_class = bp_nostop;
2920           break;
2921         case bp_shlib_event:
2922           bs_class = shlib_event;
2923           break;
2924         case bp_thread_event:
2925           bs_class = bp_nostop;
2926           break;
2927         case bp_catch_load:
2928         case bp_catch_unload:
2929           /* Only if this catchpoint triggered should we cause the
2930              step-out-of-dld behaviour.  Otherwise, we ignore this
2931              catchpoint.  */
2932           if (bs->stop)
2933             bs_class = catch_shlib_event;
2934           else
2935             bs_class = no_effect;
2936           break;
2937         case bp_catch_fork:
2938         case bp_catch_vfork:
2939         case bp_catch_exec:
2940           if (bs->stop)
2941             {
2942               if (bs->print)
2943                 bs_class = bp_noisy;
2944               else
2945                 bs_class = bp_silent;
2946             }
2947           else
2948             /* There was a catchpoint, but we're not stopping.  
2949                This requires no further action.  */
2950             bs_class = no_effect;
2951           break;
2952         case bp_catch_catch:
2953           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_CATCH)
2954             bs_class = bp_nostop;
2955           else if (bs->stop)
2956             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2957           break;
2958         case bp_catch_throw:
2959           if (!bs->stop || CURRENT_EXCEPTION_KIND != EX_EVENT_THROW)
2960             bs_class = bp_nostop;
2961           else if (bs->stop)
2962             bs_class = bs->print ? bp_noisy : bp_silent;
2963           break;
2964         case bp_call_dummy:
2965           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
2966              so infrun.c pops the dummy frame.  */
2967           bs_class = bp_silent;
2968           retval.call_dummy = 1;
2969           break;
2970         }
2971       current_action = table[(int) bs_class][(int) current_action];
2972     }
2973   retval.main_action = current_action;
2974   return retval;
2975 }
2976
2977 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
2978    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
2979    just to things like whether watchpoints are set.  */
2980
2981 int
2982 bpstat_should_step (void)
2983 {
2984   struct breakpoint *b;
2985   ALL_BREAKPOINTS (b)
2986     if (b->enable == enabled && b->type == bp_watchpoint)
2987     return 1;
2988   return 0;
2989 }
2990
2991 /* Nonzero if there are enabled hardware watchpoints. */
2992 int
2993 bpstat_have_active_hw_watchpoints (void)
2994 {
2995   struct breakpoint *b;
2996   ALL_BREAKPOINTS (b)
2997     if ((b->enable == enabled) &&
2998         (b->inserted) &&
2999         ((b->type == bp_hardware_watchpoint) ||
3000          (b->type == bp_read_watchpoint) ||
3001          (b->type == bp_access_watchpoint)))
3002     return 1;
3003   return 0;
3004 }
3005 \f
3006
3007 /* Given a bpstat that records zero or more triggered eventpoints, this
3008    function returns another bpstat which contains only the catchpoints
3009    on that first list, if any. */
3010 void
3011 bpstat_get_triggered_catchpoints (bpstat ep_list, bpstat *cp_list)
3012 {
3013   struct bpstats root_bs[1];
3014   bpstat bs = root_bs;
3015   struct breakpoint *ep;
3016   char *dll_pathname;
3017
3018   bpstat_clear (cp_list);
3019   root_bs->next = NULL;
3020
3021   for (; ep_list != NULL; ep_list = ep_list->next)
3022     {
3023       /* Is this eventpoint a catchpoint?  If not, ignore it. */
3024       ep = ep_list->breakpoint_at;
3025       if (ep == NULL)
3026         break;
3027       if ((ep->type != bp_catch_load) &&
3028           (ep->type != bp_catch_unload) &&
3029           (ep->type != bp_catch_catch) &&
3030           (ep->type != bp_catch_throw))         
3031         /* pai: (temp) ADD fork/vfork here!!  */
3032         continue;
3033
3034       /* Yes; add it to the list. */
3035       bs = bpstat_alloc (ep, bs);
3036       *bs = *ep_list;
3037       bs->next = NULL;
3038       bs = root_bs->next;
3039
3040 #if defined(SOLIB_ADD)
3041       /* Also, for each triggered catchpoint, tag it with the name of
3042          the library that caused this trigger.  (We copy the name now,
3043          because it's only guaranteed to be available NOW, when the
3044          catchpoint triggers.  Clients who may wish to know the name
3045          later must get it from the catchpoint itself.) */
3046       if (ep->triggered_dll_pathname != NULL)
3047         xfree (ep->triggered_dll_pathname);
3048       if (ep->type == bp_catch_load)
3049         dll_pathname = SOLIB_LOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid);
3050       else
3051         dll_pathname = SOLIB_UNLOADED_LIBRARY_PATHNAME (inferior_pid);
3052 #else
3053       dll_pathname = NULL;
3054 #endif
3055       if (dll_pathname)
3056         {
3057           ep->triggered_dll_pathname = (char *) 
3058             xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
3059           strcpy (ep->triggered_dll_pathname, dll_pathname);
3060         }
3061       else
3062         ep->triggered_dll_pathname = NULL;
3063     }
3064
3065   *cp_list = bs;
3066 }
3067
3068 /* Print B to gdb_stdout. */
3069 static void
3070 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
3071                       CORE_ADDR *last_addr)
3072 {
3073   register struct command_line *l;
3074   register struct symbol *sym;
3075   struct ep_type_description
3076     {
3077       enum bptype type;
3078       char *description;
3079     };
3080   static struct ep_type_description bptypes[] =
3081   {
3082     {bp_none, "?deleted?"},
3083     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
3084     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
3085     {bp_until, "until"},
3086     {bp_finish, "finish"},
3087     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
3088     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
3089     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
3090     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
3091     {bp_longjmp, "longjmp"},
3092     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
3093     {bp_step_resume, "step resume"},
3094     {bp_through_sigtramp, "sigtramp"},
3095     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
3096     {bp_call_dummy, "call dummy"},
3097     {bp_shlib_event, "shlib events"},
3098     {bp_thread_event, "thread events"},
3099     {bp_catch_load, "catch load"},
3100     {bp_catch_unload, "catch unload"},
3101     {bp_catch_fork, "catch fork"},
3102     {bp_catch_vfork, "catch vfork"},
3103     {bp_catch_exec, "catch exec"},
3104     {bp_catch_catch, "catch catch"},
3105     {bp_catch_throw, "catch throw"}
3106   };
3107   
3108   static char *bpdisps[] =
3109   {"del", "dstp", "dis", "keep"};
3110   static char bpenables[] = "nynny";
3111   char wrap_indent[80];
3112 #ifdef UI_OUT
3113   struct ui_stream *stb = ui_out_stream_new (uiout);
3114   struct cleanup *old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
3115 #endif
3116
3117   annotate_record ();
3118 #ifdef UI_OUT
3119   ui_out_list_begin (uiout, "bkpt");
3120 #endif
3121
3122   /* 1 */
3123   annotate_field (0);
3124 #ifdef UI_OUT
3125   ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
3126 #else
3127   printf_filtered ("%-3d ", b->number);
3128 #endif
3129
3130   /* 2 */
3131   annotate_field (1);
3132   if (((int) b->type > (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
3133       || ((int) b->type != bptypes[(int) b->type].type))
3134     internal_error ("bptypes table does not describe type #%d.",
3135                     (int) b->type);
3136 #ifdef UI_OUT
3137   ui_out_field_string (uiout, "type", bptypes[(int) b->type].description);
3138 #else
3139   printf_filtered ("%-14s ", bptypes[(int) b->type].description);
3140 #endif
3141
3142   /* 3 */
3143   annotate_field (2);
3144 #ifdef UI_OUT
3145   ui_out_field_string (uiout, "disp", bpdisps[(int) b->disposition]);
3146 #else
3147   printf_filtered ("%-4s ", bpdisps[(int) b->disposition]);
3148 #endif
3149
3150   /* 4 */
3151   annotate_field (3);
3152 #ifdef UI_OUT
3153   ui_out_field_fmt (uiout, "enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable]);
3154   ui_out_spaces (uiout, 2);
3155 #else
3156   printf_filtered ("%-3c ", bpenables[(int) b->enable]);
3157 #endif
3158   
3159   /* 5 and 6 */
3160   strcpy (wrap_indent, "                           ");
3161   if (addressprint)
3162     strcat (wrap_indent, "           ");
3163   switch (b->type)
3164     {
3165     case bp_none:
3166       internal_error ("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n");
3167       break;
3168
3169     case bp_watchpoint:
3170     case bp_hardware_watchpoint:
3171     case bp_read_watchpoint:
3172     case bp_access_watchpoint:
3173       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3174          not line up too nicely with the headers, but the effect
3175          is relatively readable).  */
3176 #ifdef UI_OUT
3177       if (addressprint)
3178         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3179       annotate_field (5);
3180       print_expression (b->exp, stb->stream);
3181       ui_out_field_stream (uiout, "what", stb);
3182 #else
3183       annotate_field (5);
3184       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
3185 #endif
3186       break;
3187       
3188     case bp_catch_load:
3189     case bp_catch_unload:
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       if (b->dll_pathname == NULL)
3198         {
3199           ui_out_field_string (uiout, "what", "<any library>");
3200           ui_out_spaces (uiout, 1);
3201         }
3202       else
3203         {
3204           ui_out_text (uiout, "library \"");
3205           ui_out_field_string (uiout, "what", b->dll_pathname);
3206           ui_out_text (uiout, "\" ");
3207         }
3208 #else
3209       annotate_field (5);
3210       if (b->dll_pathname == NULL)
3211         printf_filtered ("<any library> ");
3212       else
3213         printf_filtered ("library \"%s\" ", b->dll_pathname);
3214 #endif
3215       break;
3216       
3217     case bp_catch_fork:
3218     case bp_catch_vfork:
3219       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3220          not line up too nicely with the headers, but the effect
3221          is relatively readable).  */
3222 #ifdef UI_OUT
3223       if (addressprint)
3224         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3225       annotate_field (5);
3226       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3227         {
3228           ui_out_text (uiout, "process ");
3229           ui_out_field_int (uiout, "what", b->forked_inferior_pid);
3230           ui_out_spaces (uiout, 1);
3231         }
3232 #else
3233       annotate_field (5);
3234       if (b->forked_inferior_pid != 0)
3235         printf_filtered ("process %d ", b->forked_inferior_pid);
3236       break;
3237 #endif
3238       
3239     case bp_catch_exec:
3240       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3241          not line up too nicely with the headers, but the effect
3242          is relatively readable).  */
3243 #ifdef UI_OUT
3244       if (addressprint)
3245         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3246       annotate_field (5);
3247       if (b->exec_pathname != NULL)
3248         {
3249           ui_out_text (uiout, "program \"");
3250           ui_out_field_string (uiout, "what", b->exec_pathname);
3251           ui_out_text (uiout, "\" ");
3252         }
3253 #else
3254       annotate_field (5);
3255       if (b->exec_pathname != NULL)
3256         printf_filtered ("program \"%s\" ", b->exec_pathname);
3257 #endif
3258       break;
3259
3260     case bp_catch_catch:
3261       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3262          not line up too nicely with the headers, but the effect
3263          is relatively readable).  */
3264 #ifdef UI_OUT
3265       if (addressprint)
3266         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3267       annotate_field (5);
3268       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception catch");
3269       ui_out_spaces (uiout, 1);
3270 #else
3271       annotate_field (5);
3272       printf_filtered ("exception catch ");
3273 #endif
3274       break;
3275
3276     case bp_catch_throw:
3277       /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
3278          not line up too nicely with the headers, but the effect
3279          is relatively readable).  */
3280 #ifdef UI_OUT
3281       if (addressprint)
3282         ui_out_field_skip (uiout, "addr");
3283       annotate_field (5);
3284       ui_out_field_string (uiout, "what", "exception throw");
3285       ui_out_spaces (uiout, 1);
3286 #else
3287       annotate_field (5);
3288       printf_filtered ("exception throw ");
3289 #endif
3290       break;
3291       
3292     case bp_breakpoint:
3293     case bp_hardware_breakpoint:
3294     case bp_until:
3295     case bp_finish:
3296     case bp_longjmp:
3297     case bp_longjmp_resume:
3298     case bp_step_resume:
3299     case bp_through_sigtramp:
3300     case bp_watchpoint_scope:
3301     case bp_call_dummy:
3302     case bp_shlib_event:
3303     case bp_thread_event:
3304 #ifdef UI_OUT
3305       if (addressprint)
3306         {
3307           annotate_field (4);
3308           ui_out_field_core_addr (uiout, "addr", b->address);
3309         }
3310       annotate_field (5);
3311       *last_addr = b->address;
3312       if (b->source_file)
3313         {
3314           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3315           if (sym)
3316             {
3317               ui_out_text (uiout, "in ");
3318               ui_out_field_string (uiout, "func",
3319                                    SYMBOL_SOURCE_NAME (sym));
3320               ui_out_wrap_hint (uiout, wrap_indent);
3321               ui_out_text (uiout, " at ");
3322             }
3323           ui_out_field_string (uiout, "file", b->source_file);
3324           ui_out_text (uiout, ":");
3325           ui_out_field_int (uiout, "line", b->line_number);
3326         }
3327       else
3328         {
3329           print_address_symbolic (b->address, stb->stream, demangle, "");
3330           ui_out_field_stream (uiout, "at", stb);
3331         }
3332 #else
3333       if (addressprint)
3334         {
3335           annotate_field (4);
3336           /* FIXME-32x64: need a print_address_numeric with
3337              field width */
3338           printf_filtered
3339             ("%s ",
3340              local_hex_string_custom
3341              ((unsigned long) b->address, "08l"));
3342         }
3343       annotate_field (5);
3344       *last_addr = b->address;
3345       if (b->source_file)
3346         {
3347           sym = find_pc_sect_function (b->address, b->section);
3348           if (sym)
3349             {
3350               fputs_filtered ("in ", gdb_stdout);
3351               fputs_filtered (SYMBOL_SOURCE_NAME (sym), gdb_stdout);
3352               wrap_here (wrap_indent);
3353               fputs_filtered (" at ", gdb_stdout);
3354             }
3355           fputs_filtered (b->source_file, gdb_stdout);
3356           printf_filtered (":%d", b->line_number);
3357         }
3358       else
3359         print_address_symbolic (b->address, gdb_stdout, demangle, " ");
3360 #endif
3361       break;
3362     }
3363   
3364   if (b->thread != -1)
3365     {
3366 #ifdef UI_OUT
3367       /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
3368          "stop only in" line a little further down. */
3369       ui_out_text (uiout, " thread ");
3370       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3371 #else
3372       printf_filtered (" thread %d", b->thread);
3373 #endif
3374     }
3375   
3376 #ifdef UI_OUT
3377   ui_out_text (uiout, "\n");
3378 #else
3379   printf_filtered ("\n");
3380 #endif
3381   
3382   if (b->frame)
3383     {
3384       annotate_field (6);
3385 #ifdef UI_OUT
3386       ui_out_text (uiout, "\tstop only in stack frame at ");
3387       ui_out_field_core_addr (uiout, "frame", b->frame);
3388       ui_out_text (uiout, "\n");
3389 #else
3390       printf_filtered ("\tstop only in stack frame at ");
3391       print_address_numeric (b->frame, 1, gdb_stdout);
3392       printf_filtered ("\n");
3393 #endif
3394     }
3395   
3396   if (b->cond)
3397     {
3398       annotate_field (7);
3399 #ifdef UI_OUT
3400       ui_out_text (uiout, "\tstop only if ");
3401       print_expression (b->cond, stb->stream);
3402       ui_out_field_stream (uiout, "cond", stb);
3403       ui_out_text (uiout, "\n");
3404 #else
3405       printf_filtered ("\tstop only if ");
3406       print_expression (b->cond, gdb_stdout);
3407       printf_filtered ("\n");
3408 #endif
3409     }
3410   
3411   if (b->thread != -1)
3412     {
3413       /* FIXME should make an annotation for this */
3414 #ifdef UI_OUT
3415       ui_out_text (uiout, "\tstop only in thread ");
3416       ui_out_field_int (uiout, "thread", b->thread);
3417       ui_out_text (uiout, "\n");
3418 #else
3419       printf_filtered ("\tstop only in thread %d\n", b->thread);
3420 #endif
3421     }
3422   
3423   if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count)
3424     {
3425       /* FIXME should make an annotation for this */
3426 #ifdef UI_OUT
3427       if (ep_is_catchpoint (b))
3428         ui_out_text (uiout, "\tcatchpoint");
3429       else
3430         ui_out_text (uiout, "\tbreakpoint");
3431       ui_out_text (uiout, " already hit ");
3432       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3433       if (b->hit_count == 1)
3434         ui_out_text (uiout, " time\n");
3435       else
3436         ui_out_text (uiout, " times\n");
3437 #else
3438       if (ep_is_catchpoint (b))
3439         printf_filtered ("\tcatchpoint");
3440       else
3441         printf_filtered ("\tbreakpoint");
3442       printf_filtered (" already hit %d time%s\n",
3443                        b->hit_count, (b->hit_count == 1 ? "" : "s"));
3444 #endif
3445     }
3446   
3447 #ifdef UI_OUT
3448   /* Output the count also if it is zero, but only if this is
3449      mi. FIXME: Should have a better test for this. */
3450   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
3451     if (show_breakpoint_hit_counts && b->hit_count == 0)
3452       ui_out_field_int (uiout, "times", b->hit_count);
3453 #endif
3454
3455   if (b->ignore_count)
3456     {
3457       annotate_field (8);
3458 #ifdef UI_OUT
3459       ui_out_text (uiout, "\tignore next ");
3460       ui_out_field_int (uiout, "ignore", b->ignore_count);
3461       ui_out_text (uiout, " hits\n");
3462 #else
3463       printf_filtered ("\tignore next %d hits\n", b->ignore_count);
3464 #endif
3465     }
3466   
3467   if ((l = b->commands))
3468     {
3469       annotate_field (9);
3470 #ifdef UI_OUT
3471       ui_out_list_begin (uiout, "script");
3472       print_command_lines (uiout, l, 4);
3473       ui_out_list_end (uiout);
3474 #else
3475       while (l)
3476         {
3477           print_command_line (l, 4, gdb_stdout);
3478           l = l->next;
3479         }
3480 #endif
3481     }
3482 #ifdef UI_OUT
3483   ui_out_list_end (uiout);
3484   do_cleanups (old_chain);
3485 #endif
3486 }
3487
3488 struct captured_breakpoint_query_args
3489   {
3490     int bnum;
3491   };
3492
3493 static int
3494 do_captured_breakpoint_query (void *data)
3495 {
3496   struct captured_breakpoint_query_args *args = data;
3497   register struct breakpoint *b;
3498   CORE_ADDR dummy_addr = 0;
3499   ALL_BREAKPOINTS (b)
3500     {
3501       if (args->bnum == b->number)
3502         {
3503           print_one_breakpoint (b, &dummy_addr);
3504           return GDB_RC_OK;
3505         }
3506     }
3507   return GDB_RC_NONE;
3508 }
3509
3510 enum gdb_rc
3511 gdb_breakpoint_query (/* output object, */ int bnum)
3512 {
3513   struct captured_breakpoint_query_args args;
3514   args.bnum = bnum;
3515   /* For the moment we don't trust print_one_breakpoint() to not throw
3516      an error. */
3517   return catch_errors (do_captured_breakpoint_query, &args,
3518                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
3519 }
3520
3521 /* Print information on breakpoint number BNUM, or -1 if all.
3522    If WATCHPOINTS is zero, process only breakpoints; if WATCHPOINTS
3523    is nonzero, process only watchpoints.  */
3524
3525 static void
3526 breakpoint_1 (int bnum, int allflag)
3527 {
3528   register struct breakpoint *b;
3529   CORE_ADDR last_addr = (CORE_ADDR) -1;
3530   int found_a_breakpoint = 0;
3531   
3532 #ifdef UI_OUT
3533   if (addressprint)
3534     ui_out_table_begin (uiout, 6, "BreakpointTable");
3535   else
3536     ui_out_table_begin (uiout, 5, "BreakpointTable");
3537 #endif /* UI_OUT */
3538
3539   ALL_BREAKPOINTS (b)
3540     if (bnum == -1
3541         || bnum == b->number)
3542       {
3543         /* We only print out user settable breakpoints unless the
3544            allflag is set. */
3545         if (!allflag
3546             && b->type != bp_breakpoint
3547             && b->type != bp_catch_load
3548             && b->type != bp_catch_unload
3549             && b->type != bp_catch_fork
3550             && b->type != bp_catch_vfork
3551             && b->type != bp_catch_exec
3552             && b->type != bp_catch_catch
3553             && b->type != bp_catch_throw
3554             && b->type != bp_hardware_breakpoint
3555             && b->type != bp_watchpoint
3556             && b->type != bp_read_watchpoint
3557             && b->type != bp_access_watchpoint
3558             && b->type != bp_hardware_watchpoint)
3559           continue;
3560         
3561         if (!found_a_breakpoint++)
3562           {
3563             annotate_breakpoints_headers ();
3564 #ifdef UI_OUT
3565             annotate_field (0);
3566             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Num");     /* 1 */
3567             annotate_field (1);
3568             ui_out_table_header (uiout, 14, ui_left, "Type");   /* 2 */
3569             annotate_field (2);
3570             ui_out_table_header (uiout, 4, ui_left, "Disp");    /* 3 */
3571             annotate_field (3);
3572             ui_out_table_header (uiout, 3, ui_left, "Enb");     /* 4 */
3573             if (addressprint)
3574               {
3575                 annotate_field (4);
3576                 ui_out_table_header (uiout, 10, ui_left, "Address");    /* 5 */
3577               }
3578             annotate_field (5);
3579             ui_out_table_header (uiout, 40, ui_noalign, "What");        /* 6 */
3580             ui_out_table_body (uiout);
3581 #else
3582             annotate_field (0);
3583             printf_filtered ("Num ");
3584             annotate_field (1);
3585             printf_filtered ("Type           ");
3586             annotate_field (2);
3587             printf_filtered ("Disp ");
3588             annotate_field (3);
3589             printf_filtered ("Enb ");
3590             if (addressprint)
3591               {
3592                 annotate_field (4);
3593                 printf_filtered ("Address    ");
3594               }
3595             annotate_field (5);
3596             printf_filtered ("What\n");
3597 #endif /* UI_OUT */
3598             annotate_breakpoints_table ();
3599           }
3600         
3601         print_one_breakpoint (b, &last_addr);
3602       }
3603   
3604   if (!found_a_breakpoint)
3605     {
3606 #ifdef UI_OUT
3607       if (bnum == -1)
3608         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoints or watchpoints.\n");
3609       else
3610         ui_out_message (uiout, 0, "No breakpoint or watchpoint number %d.\n",
3611                         bnum);
3612 #else
3613       if (bnum == -1)
3614         printf_filtered ("No breakpoints or watchpoints.\n");
3615       else
3616         printf_filtered ("No breakpoint or watchpoint number %d.\n", bnum);
3617 #endif /* UI_OUT */
3618     }
3619   else
3620     {
3621       /* Compare against (CORE_ADDR)-1 in case some compiler decides
3622          that a comparison of an unsigned with -1 is always false.  */
3623       if (last_addr != (CORE_ADDR) -1)
3624         set_next_address (last_addr);
3625     }
3626
3627 #ifdef UI_OUT
3628   ui_out_table_end (uiout);
3629 #endif /* UI_OUT */
3630   /* FIXME? Should this be moved up so that it is only called when
3631      there have been breakpoints? */
3632   annotate_breakpoints_table_end ();
3633 }
3634
3635 /* ARGSUSED */
3636 static void
3637 breakpoints_info (char *bnum_exp, int from_tty)
3638 {
3639   int bnum = -1;
3640
3641   if (bnum_exp)
3642     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3643
3644   breakpoint_1 (bnum, 0);
3645 }
3646
3647 /* ARGSUSED */
3648 static void
3649 maintenance_info_breakpoints (char *bnum_exp, int from_tty)
3650 {
3651   int bnum = -1;
3652
3653   if (bnum_exp)
3654     bnum = parse_and_eval_long (bnum_exp);
3655
3656   breakpoint_1 (bnum, 1);
3657 }
3658
3659 /* Print a message describing any breakpoints set at PC.  */
3660
3661 static void
3662 describe_other_breakpoints (CORE_ADDR pc, asection *section)
3663 {
3664   register int others = 0;
3665   register struct breakpoint *b;
3666
3667   ALL_BREAKPOINTS (b)
3668     if (b->address == pc)
3669     if (overlay_debugging == 0 ||
3670         b->section == section)
3671       others++;
3672   if (others > 0)
3673     {
3674       printf_filtered ("Note: breakpoint%s ", (others > 1) ? "s" : "");
3675       ALL_BREAKPOINTS (b)
3676         if (b->address == pc)
3677         if (overlay_debugging == 0 ||
3678             b->section == section)
3679           {
3680             others--;
3681             printf_filtered
3682               ("%d%s%s ",
3683                b->number,
3684                ((b->enable == disabled || 
3685                  b->enable == shlib_disabled || 
3686                  b->enable == call_disabled) ? " (disabled)" 
3687                 : b->enable == permanent ? " (permanent)"
3688                 : ""),
3689                (others > 1) ? "," : ((others == 1) ? " and" : ""));
3690           }
3691       printf_filtered ("also set at pc ");
3692       print_address_numeric (pc, 1, gdb_stdout);
3693       printf_filtered (".\n");
3694     }
3695 }
3696 \f
3697 /* Set the default place to put a breakpoint
3698    for the `break' command with no arguments.  */
3699
3700 void
3701 set_default_breakpoint (int valid, CORE_ADDR addr, struct symtab *symtab,
3702                         int line)
3703 {
3704   default_breakpoint_valid = valid;
3705   default_breakpoint_address = addr;
3706   default_breakpoint_symtab = symtab;
3707   default_breakpoint_line = line;
3708 }
3709
3710 /* Rescan breakpoints at address ADDRESS,
3711    marking the first one as "first" and any others as "duplicates".
3712    This is so that the bpt instruction is only inserted once.
3713    If we have a permanent breakpoint at ADDRESS, make that one
3714    the official one, and the rest as duplicates.  */
3715
3716 static void
3717 check_duplicates (CORE_ADDR address, asection *section)
3718 {
3719   register struct breakpoint *b;
3720   register int count = 0;
3721   struct breakpoint *perm_bp = 0;
3722
3723   if (address == 0)             /* Watchpoints are uninteresting */
3724     return;
3725
3726   ALL_BREAKPOINTS (b)
3727     if (b->enable != disabled
3728         && b->enable != shlib_disabled
3729         && b->enable != call_disabled
3730         && b->address == address
3731         && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3732     {
3733       /* Have we found a permanent breakpoint?  */
3734       if (b->enable == permanent)
3735         {
3736           perm_bp = b;
3737           break;
3738         }
3739         
3740       count++;
3741       b->duplicate = count > 1;
3742     }
3743
3744   /* If we found a permanent breakpoint at this address, go over the
3745      list again and declare all the other breakpoints there to be the
3746      duplicates.  */
3747   if (perm_bp)
3748     {
3749       perm_bp->duplicate = 0;
3750
3751       /* Permanent breakpoint should always be inserted.  */
3752       if (! perm_bp->inserted)
3753         internal_error ("allegedly permanent breakpoint is not "
3754                         "actually inserted");
3755
3756       ALL_BREAKPOINTS (b)
3757         if (b != perm_bp)
3758           {
3759             if (b->inserted)
3760               internal_error ("another breakpoint was inserted on top of "
3761                               "a permanent breakpoint");
3762
3763             if (b->enable != disabled
3764                 && b->enable != shlib_disabled
3765                 && b->enable != call_disabled
3766                 && b->address == address
3767                 && (overlay_debugging == 0 || b->section == section))
3768               b->duplicate = 1;
3769           }
3770     }
3771 }
3772
3773 /* Low level routine to set a breakpoint.
3774    Takes as args the three things that every breakpoint must have.
3775    Returns the breakpoint object so caller can set other things.
3776    Does not set the breakpoint number!
3777    Does not print anything.
3778
3779    ==> This routine should not be called if there is a chance of later
3780    error(); otherwise it leaves a bogus breakpoint on the chain.  Validate
3781    your arguments BEFORE calling this routine!  */
3782
3783 struct breakpoint *
3784 set_raw_breakpoint (struct symtab_and_line sal)
3785 {
3786   register struct breakpoint *b, *b1;
3787
3788   b = (struct breakpoint *) xmalloc (sizeof (struct breakpoint));
3789   memset (b, 0, sizeof (*b));
3790   b->address = sal.pc;
3791   if (sal.symtab == NULL)
3792     b->source_file = NULL;
3793   else
3794     b->source_file = savestring (sal.symtab->filename,
3795                                  strlen (sal.symtab->filename));
3796   b->section = sal.section;
3797   b->language = current_language->la_language;
3798   b->input_radix = input_radix;
3799   b->thread = -1;
3800   b->line_number = sal.line;
3801   b->enable = enabled;
3802   b->next = 0;
3803   b->silent = 0;
3804   b->ignore_count = 0;
3805   b->commands = NULL;
3806   b->frame = 0;
3807   b->dll_pathname = NULL;
3808   b->triggered_dll_pathname = NULL;
3809   b->forked_inferior_pid = 0;
3810   b->exec_pathname = NULL;
3811
3812   /* Add this breakpoint to the end of the chain
3813      so that a list of breakpoints will come out in order
3814      of increasing numbers.  */
3815
3816   b1 = breakpoint_chain;
3817   if (b1 == 0)
3818     breakpoint_chain = b;
3819   else
3820     {
3821       while (b1->next)
3822         b1 = b1->next;
3823       b1->next = b;
3824     }
3825
3826   check_duplicates (sal.pc, sal.section);
3827   breakpoints_changed ();
3828
3829   return b;
3830 }
3831
3832
3833 /* Note that the breakpoint object B describes a permanent breakpoint
3834    instruction, hard-wired into the inferior's code.  */
3835 void
3836 make_breakpoint_permanent (struct breakpoint *b)
3837 {
3838   b->enable = permanent;
3839
3840   /* By definition, permanent breakpoints are already present in the code.  */
3841   b->inserted = 1;
3842 }
3843
3844 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
3845
3846 static void
3847 create_longjmp_breakpoint (char *func_name)
3848 {
3849   struct symtab_and_line sal;
3850   struct breakpoint *b;
3851
3852   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3853   if (func_name != NULL)
3854     {
3855       struct minimal_symbol *m;
3856
3857       m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, NULL, 
3858                                       (struct objfile *) NULL);
3859       if (m)
3860         sal.pc = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (m);
3861       else
3862         return;
3863     }
3864   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3865   b = set_raw_breakpoint (sal);
3866   if (!b)
3867     return;
3868
3869   b->type = func_name != NULL ? bp_longjmp : bp_longjmp_resume;
3870   b->disposition = donttouch;
3871   b->enable = disabled;
3872   b->silent = 1;
3873   if (func_name)
3874     b->addr_string = strsave (func_name);
3875   b->number = internal_breakpoint_number--;
3876 }
3877
3878 #endif /* #ifdef GET_LONGJMP_TARGET */
3879
3880 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
3881    if we do a longjmp().  When we hit that breakpoint, call
3882    set_longjmp_resume_breakpoint() to figure out where we are going. */
3883
3884 void
3885 enable_longjmp_breakpoint (void)
3886 {
3887   register struct breakpoint *b;
3888
3889   ALL_BREAKPOINTS (b)
3890     if (b->type == bp_longjmp)
3891     {
3892       b->enable = enabled;
3893       check_duplicates (b->address, b->section);
3894     }
3895 }
3896
3897 void
3898 disable_longjmp_breakpoint (void)
3899 {
3900   register struct breakpoint *b;
3901
3902   ALL_BREAKPOINTS (b)
3903     if (b->type == bp_longjmp
3904         || b->type == bp_longjmp_resume)
3905     {
3906       b->enable = disabled;
3907       check_duplicates (b->address, b->section);
3908     }
3909 }
3910
3911 struct breakpoint *
3912 create_thread_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3913 {
3914   struct breakpoint *b;
3915   struct symtab_and_line sal;
3916   char addr_string[80];         /* Surely an addr can't be longer than that. */
3917
3918   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3919   sal.pc = address;
3920   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3921   if ((b = set_raw_breakpoint (sal)) == NULL)
3922     return NULL;
3923   
3924   b->number = internal_breakpoint_number--;
3925   b->disposition = donttouch;
3926   b->type = bp_thread_event;    /* XXX: do we need a new type? 
3927                                    bp_thread_event */
3928   b->enable = enabled;
3929   /* addr_string has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
3930   sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr (b->address));
3931   b->addr_string = strsave (addr_string);
3932
3933   return b;
3934 }
3935
3936 void
3937 remove_thread_event_breakpoints (void)
3938 {
3939   struct breakpoint *b, *temp;
3940
3941   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3942     if (b->type == bp_thread_event)
3943       delete_breakpoint (b);
3944 }
3945
3946 #ifdef SOLIB_ADD
3947 void
3948 remove_solib_event_breakpoints (void)
3949 {
3950   register struct breakpoint *b, *temp;
3951
3952   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
3953     if (b->type == bp_shlib_event)
3954     delete_breakpoint (b);
3955 }
3956
3957 struct breakpoint *
3958 create_solib_event_breakpoint (CORE_ADDR address)
3959 {
3960   struct breakpoint *b;
3961   struct symtab_and_line sal;
3962
3963   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
3964   sal.pc = address;
3965   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3966   b = set_raw_breakpoint (sal);
3967   b->number = internal_breakpoint_number--;
3968   b->disposition = donttouch;
3969   b->type = bp_shlib_event;
3970
3971   return b;
3972 }
3973
3974 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
3975    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
3976
3977 void
3978 disable_breakpoints_in_shlibs (int silent)
3979 {
3980   struct breakpoint *b;
3981   int disabled_shlib_breaks = 0;
3982
3983   /* See also: insert_breakpoints, under DISABLE_UNSETTABLE_BREAK. */
3984   ALL_BREAKPOINTS (b)
3985   {
3986 #if defined (PC_SOLIB)
3987     if (((b->type == bp_breakpoint) ||
3988          (b->type == bp_hardware_breakpoint)) &&
3989         b->enable == enabled &&
3990         !b->duplicate &&
3991         PC_SOLIB (b->address))
3992       {
3993         b->enable = shlib_disabled;
3994         if (!silent)
3995           {
3996             if (!disabled_shlib_breaks)
3997               {
3998                 target_terminal_ours_for_output ();
3999                 warning ("Temporarily disabling shared library breakpoints:");
4000               }
4001             disabled_shlib_breaks = 1;
4002             warning ("breakpoint #%d ", b->number);
4003           }
4004       }
4005 #endif
4006   }
4007 }
4008
4009 /* Try to reenable any breakpoints in shared libraries.  */
4010 void
4011 re_enable_breakpoints_in_shlibs (void)
4012 {
4013   struct breakpoint *b;
4014
4015   ALL_BREAKPOINTS (b)
4016     if (b->enable == shlib_disabled)
4017     {
4018       char buf[1];
4019
4020       /* Do not reenable the breakpoint if the shared library
4021          is still not mapped in.  */
4022       if (target_read_memory (b->address, buf, 1) == 0)
4023         b->enable = enabled;
4024     }
4025 }
4026
4027 #endif
4028
4029 static void
4030 solib_load_unload_1 (char *hookname, int tempflag, char *dll_pathname,
4031                      char *cond_string, enum bptype bp_kind)
4032 {
4033   struct breakpoint *b;
4034   struct symtabs_and_lines sals;
4035   struct cleanup *old_chain;
4036   struct cleanup *canonical_strings_chain = NULL;
4037   char *addr_start = hookname;
4038   char *addr_end = NULL;
4039   char **canonical = (char **) NULL;
4040   int thread = -1;              /* All threads. */
4041
4042   /* Set a breakpoint on the specified hook. */
4043   sals = decode_line_1 (&hookname, 1, (struct symtab *) NULL, 0, &canonical);
4044   addr_end = hookname;
4045
4046   if (sals.nelts == 0)
4047     {
4048       warning ("Unable to set a breakpoint on dynamic linker callback.");
4049       warning ("Suggest linking with /opt/langtools/lib/end.o.");
4050       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4051       return;
4052     }
4053   if (sals.nelts != 1)
4054     {
4055       warning ("Unable to set unique breakpoint on dynamic linker callback.");
4056       warning ("GDB will be unable to track shl_load/shl_unload calls");
4057       return;
4058     }
4059
4060   /* Make sure that all storage allocated in decode_line_1 gets freed
4061      in case the following errors out.  */
4062   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
4063   if (canonical != (char **) NULL)
4064     {
4065       make_cleanup (xfree, canonical);
4066       canonical_strings_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4067       if (canonical[0] != NULL)
4068         make_cleanup (xfree, canonical[0]);
4069     }
4070
4071   resolve_sal_pc (&sals.sals[0]);
4072
4073   /* Remove the canonical strings from the cleanup, they are needed below.  */
4074   if (canonical != (char **) NULL)
4075     discard_cleanups (canonical_strings_chain);
4076
4077   b = set_raw_breakpoint (sals.sals[0]);
4078   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4079   b->number = breakpoint_count;
4080   b->cond = NULL;
4081   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4082     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4083   b->thread = thread;
4084
4085   if (canonical != (char **) NULL && canonical[0] != NULL)
4086     b->addr_string = canonical[0];
4087   else if (addr_start)
4088     b->addr_string = savestring (addr_start, addr_end - addr_start);
4089
4090   b->enable = enabled;
4091   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4092
4093   if (dll_pathname == NULL)
4094     b->dll_pathname = NULL;
4095   else
4096     {
4097       b->dll_pathname = (char *) xmalloc (strlen (dll_pathname) + 1);
4098       strcpy (b->dll_pathname, dll_pathname);
4099     }
4100   b->type = bp_kind;
4101
4102   mention (b);
4103   do_cleanups (old_chain);
4104 }
4105
4106 void
4107 create_solib_load_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4108                                     char *dll_pathname, char *cond_string)
4109 {
4110   solib_load_unload_1 (hookname, tempflag, dll_pathname, 
4111                        cond_string, bp_catch_load);
4112 }
4113
4114 void
4115 create_solib_unload_event_breakpoint (char *hookname, int tempflag,
4116                                       char *dll_pathname, char *cond_string)
4117 {
4118   solib_load_unload_1 (hookname,tempflag, dll_pathname, 
4119                        cond_string, bp_catch_unload);
4120 }
4121
4122 static void
4123 create_fork_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
4124                                     enum bptype bp_kind)
4125 {
4126   struct symtab_and_line sal;
4127   struct breakpoint *b;
4128   int thread = -1;              /* All threads. */
4129
4130   INIT_SAL (&sal);
4131   sal.pc = 0;
4132   sal.symtab = NULL;
4133   sal.line = 0;
4134
4135   b = set_raw_breakpoint (sal);
4136   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4137   b->number = breakpoint_count;
4138   b->cond = NULL;
4139   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
4140     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4141   b->thread = thread;
4142   b->addr_string = NULL;
4143   b->enable = enabled;
4144   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4145   b->forked_inferior_pid = 0;
4146
4147   b->type = bp_kind;
4148
4149   mention (b);
4150 }
4151
4152 void
4153 create_fork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4154 {
4155   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_fork);
4156 }
4157
4158 void
4159 create_vfork_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4160 {
4161   create_fork_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string, bp_catch_vfork);
4162 }
4163
4164 void
4165 create_exec_event_catchpoint (int tempflag, char *cond_string)
4166 {
4167   struct symtab_and_line sal;
4168   struct breakpoint *b;
4169   int thread = -1;              /* All threads. */
4170
4171   INIT_SAL (&sal);
4172   sal.pc = 0;
4173   sal.symtab = NULL;
4174   sal.line = 0;
4175
4176   b = set_raw_breakpoint (sal);
4177   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4178   b->number = breakpoint_count;
4179   b->cond = NULL;
4180   b->cond_string = (cond_string == NULL) ?
4181     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
4182   b->thread = thread;
4183   b->addr_string = NULL;
4184   b->enable = enabled;
4185   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
4186
4187   b->type = bp_catch_exec;
4188
4189   mention (b);
4190 }
4191
4192 static int
4193 hw_breakpoint_used_count (void)
4194 {
4195   register struct breakpoint *b;
4196   int i = 0;
4197
4198   ALL_BREAKPOINTS (b)
4199   {
4200     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && b->enable == enabled)
4201       i++;
4202   }
4203
4204   return i;
4205 }
4206
4207 static int
4208 hw_watchpoint_used_count (enum bptype type, int *other_type_used)
4209 {
4210   register struct breakpoint *b;
4211   int i = 0;
4212
4213   *other_type_used = 0;
4214   ALL_BREAKPOINTS (b)
4215   {
4216     if (b->enable == enabled)
4217       {
4218         if (b->type == type)
4219           i++;
4220         else if ((b->type == bp_hardware_watchpoint ||
4221                   b->type == bp_read_watchpoint ||
4222                   b->type == bp_access_watchpoint)
4223                  && b->enable == enabled)
4224           *other_type_used = 1;
4225       }
4226   }
4227   return i;
4228 }
4229
4230 /* Call this after hitting the longjmp() breakpoint.  Use this to set
4231    a new breakpoint at the target of the jmp_buf.
4232
4233    FIXME - This ought to be done by setting a temporary breakpoint
4234    that gets deleted automatically... */
4235
4236 void
4237 set_longjmp_resume_breakpoint (CORE_ADDR pc, struct frame_info *frame)
4238 {
4239   register struct breakpoint *b;
4240
4241   ALL_BREAKPOINTS (b)
4242     if (b->type == bp_longjmp_resume)
4243     {
4244       b->address = pc;
4245       b->enable = enabled;
4246       if (frame != NULL)
4247         b->frame = frame->frame;
4248       else
4249         b->frame = 0;
4250       check_duplicates (b->address, b->section);
4251       return;
4252     }
4253 }
4254
4255 void
4256 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
4257 {
4258   struct breakpoint *b;
4259
4260   ALL_BREAKPOINTS (b)
4261   {
4262     if (((b->type == bp_watchpoint)
4263          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4264          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4265          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4266          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4267         && (b->enable == enabled))
4268       {
4269         b->enable = call_disabled;
4270         check_duplicates (b->address, b->section);
4271       }
4272   }
4273 }
4274
4275 void
4276 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
4277 {
4278   struct breakpoint *b;
4279
4280   ALL_BREAKPOINTS (b)
4281   {
4282     if (((b->type == bp_watchpoint)
4283          || (b->type == bp_hardware_watchpoint)
4284          || (b->type == bp_read_watchpoint)
4285          || (b->type == bp_access_watchpoint)
4286          || ep_is_exception_catchpoint (b))
4287         && (b->enable == call_disabled))
4288       {
4289         b->enable = enabled;
4290         check_duplicates (b->address, b->section);
4291       }
4292   }
4293 }
4294
4295
4296 /* Set a breakpoint that will evaporate an end of command
4297    at address specified by SAL.
4298    Restrict it to frame FRAME if FRAME is nonzero.  */
4299
4300 struct breakpoint *
4301 set_momentary_breakpoint (struct symtab_and_line sal, struct frame_info *frame,
4302                           enum bptype type)
4303 {
4304   register struct breakpoint *b;
4305   b = set_raw_breakpoint (sal);
4306   b->type = type;
4307   b->enable = enabled;
4308   b->disposition = donttouch;
4309   b->frame = (frame ? frame->frame : 0);
4310
4311   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we
4312      want momentary breakpoints to be active in only a 
4313      single thread of control.  */
4314   if (in_thread_list (inferior_pid))
4315     b->thread = pid_to_thread_id (inferior_pid);
4316
4317   return b;
4318 }
4319 \f
4320
4321 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
4322
4323 static void
4324 mention (struct breakpoint *b)
4325 {
4326   int say_where = 0;
4327 #ifdef UI_OUT
4328   struct cleanup *old_chain;
4329   struct ui_stream *stb;
4330
4331   stb = ui_out_stream_new (uiout);
4332   old_chain = make_cleanup_ui_out_stream_delete (stb);
4333 #endif /* UI_OUT */
4334
4335   /* FIXME: This is misplaced; mention() is called by things (like hitting a
4336      watchpoint) other than breakpoint creation.  It should be possible to
4337      clean this up and at the same time replace the random calls to
4338      breakpoint_changed with this hook, as has already been done for
4339      delete_breakpoint_hook and so on.  */
4340   if (create_breakpoint_hook)
4341     create_breakpoint_hook (b);
4342   breakpoint_create_event (b->number);
4343
4344   switch (b->type)
4345     {
4346     case bp_none:
4347       printf_filtered ("(apparently deleted?) Eventpoint %d: ", b->number);
4348       break;
4349 #ifdef UI_OUT
4350     case bp_watchpoint:
4351       ui_out_text (uiout, "Watchpoint ");
4352       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4353       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4354       ui_out_text (uiout, ": ");
4355       print_expression (b->exp, stb->stream);
4356       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4357       ui_out_list_end (uiout);
4358       break;
4359     case bp_hardware_watchpoint:
4360       ui_out_text (uiout, "Hardware watchpoint ");
4361       ui_out_list_begin (uiout, "wpt");
4362       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4363       ui_out_text (uiout, ": ");
4364       print_expression (b->exp, stb->stream);
4365       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4366       ui_out_list_end (uiout);
4367       break;
4368 #else
4369     case bp_watchpoint:
4370       printf_filtered ("Watchpoint %d: ", b->number);
4371       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4372       break;
4373     case bp_hardware_watchpoint:
4374       printf_filtered ("Hardware watchpoint %d: ", b->number);
4375       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4376       break;
4377 #endif
4378 #ifdef UI_OUT
4379     case bp_read_watchpoint:
4380       ui_out_text (uiout, "Hardware read watchpoint ");
4381       ui_out_list_begin (uiout, "hw-rwpt");
4382       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4383       ui_out_text (uiout, ": ");
4384       print_expression (b->exp, stb->stream);
4385       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4386       ui_out_list_end (uiout);
4387       break;
4388     case bp_access_watchpoint:
4389       ui_out_text (uiout, "Hardware access (read/write) watchpoint ");
4390       ui_out_list_begin (uiout, "hw-awpt");
4391       ui_out_field_int (uiout, "number", b->number);
4392       ui_out_text (uiout, ": ");
4393       print_expression (b->exp, stb->stream);
4394       ui_out_field_stream (uiout, "exp", stb);
4395       ui_out_list_end (uiout);
4396       break;
4397 #else
4398     case bp_read_watchpoint:
4399       printf_filtered ("Hardware read watchpoint %d: ", b->number);
4400       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4401       break;
4402     case bp_access_watchpoint:
4403       printf_filtered ("Hardware access (read/write) watchpoint %d: ", 
4404                        b->number);
4405       print_expression (b->exp, gdb_stdout);
4406       break;
4407 #endif
4408     case bp_breakpoint:
4409 #ifdef UI_OUT
4410       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4411         {
4412           say_where = 0;
4413           break;
4414         }
4415 #endif
4416       printf_filtered ("Breakpoint %d", b->number);
4417       say_where = 1;
4418       break;
4419     case bp_hardware_breakpoint:
4420 #ifdef UI_OUT
4421       if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4422         {
4423           say_where = 0;
4424           break;
4425         }
4426 #endif
4427       printf_filtered ("Hardware assisted breakpoint %d", b->number);
4428       say_where = 1;
4429       break;
4430     case bp_catch_load:
4431     case bp_catch_unload:
4432       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s %s)",
4433                        b->number,
4434                        (b->type == bp_catch_load) ? "load" : "unload",
4435                        (b->dll_pathname != NULL) ? 
4436                        b->dll_pathname : "<any library>");
4437       break;
4438     case bp_catch_fork:
4439     case bp_catch_vfork:
4440       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4441                        b->number,
4442                        (b->type == bp_catch_fork) ? "fork" : "vfork");
4443       break;
4444     case bp_catch_exec:
4445       printf_filtered ("Catchpoint %d (exec)",
4446                        b->number);
4447       break;
4448     case bp_catch_catch:
4449     case bp_catch_throw:
4450       printf_filtered ("Catchpoint %d (%s)",
4451                        b->number,
4452                        (b->type == bp_catch_catch) ? "catch" : "throw");
4453       break;
4454
4455     case bp_until:
4456     case bp_finish:
4457     case bp_longjmp:
4458     case bp_longjmp_resume:
4459     case bp_step_resume:
4460     case bp_through_sigtramp:
4461     case bp_call_dummy:
4462     case bp_watchpoint_scope:
4463     case bp_shlib_event:
4464     case bp_thread_event:
4465       break;
4466     }
4467   if (say_where)
4468     {
4469       if (addressprint || b->source_file == NULL)
4470         {
4471           printf_filtered (" at ");
4472           print_address_numeric (b->address, 1, gdb_stdout);
4473         }
4474       if (b->source_file)
4475         printf_filtered (": file %s, line %d.",
4476                          b->source_file, b->line_number);
4477       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, b, 1));
4478       TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
4479     }
4480 #ifdef UI_OUT
4481   do_cleanups (old_chain);
4482 #endif
4483 #ifdef UI_OUT
4484   if (interpreter_p && strcmp (interpreter_p, "mi") == 0)
4485     return;
4486 #endif
4487   printf_filtered ("\n");
4488 }
4489 \f
4490
4491 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
4492    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i],
4493    COND[i] and COND_STRING[i] values.
4494
4495    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
4496    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, COND and SALS (but not the
4497    array contents).  If the function fails (error() is called), the
4498    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
4499    COND and SALS arrays and each of those arrays contents. */
4500
4501 static void
4502 create_breakpoints (struct symtabs_and_lines sals, char **addr_string,
4503                     struct expression **cond, char **cond_string,
4504                     enum bptype type, enum bpdisp disposition,
4505                     int thread, int ignore_count, int from_tty)
4506 {
4507   if (type == bp_hardware_breakpoint)
4508     {
4509       int i = hw_breakpoint_used_count ();
4510       int target_resources_ok = 
4511         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
4512                                             i + sals.nelts, 0);
4513       if (target_resources_ok == 0)
4514         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
4515       else if (target_resources_ok < 0)
4516         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
4517     }
4518
4519   /* Now set all the breakpoints.  */
4520   {
4521     int i;
4522     for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4523       {
4524         struct breakpoint *b;
4525         struct symtab_and_line sal = sals.sals[i];
4526
4527         if (from_tty)
4528           describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
4529         
4530         b = set_raw_breakpoint (sal);
4531         set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
4532         b->number = breakpoint_count;
4533         b->type = type;
4534         b->cond = cond[i];
4535         b->thread = thread;
4536         b->addr_string = addr_string[i];
4537         b->cond_string = cond_string[i];
4538         b->ignore_count = ignore_count;
4539         b->enable = enabled;
4540         b->disposition = disposition;
4541         mention (b);
4542       }
4543   }    
4544 }
4545
4546 /* Parse ARG which is assumed to be a SAL specification possibly
4547    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
4548    addresses found. ADDR_STRING contains a vector of (canonical)
4549    address strings. ARG points to the end of the SAL. */
4550
4551 void
4552 parse_breakpoint_sals (char **address,
4553                        struct symtabs_and_lines *sals,
4554                        char ***addr_string)
4555 {
4556   char *addr_start = *address;
4557   *addr_string = NULL;
4558   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', use the default
4559      breakpoint. */
4560   if ((*address) == NULL
4561       || (strncmp ((*address), "if", 2) == 0 && isspace ((*address)[2])))
4562     {
4563       if (default_breakpoint_valid)
4564         {
4565           struct symtab_and_line sal;
4566           INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
4567           sals->sals = (struct symtab_and_line *)
4568             xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
4569           sal.pc = default_breakpoint_address;
4570           sal.line = default_breakpoint_line;
4571           sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
4572           sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
4573           sals->sals[0] = sal;
4574           sals->nelts = 1;
4575         }
4576       else
4577         error ("No default breakpoint address now.");
4578     }
4579   else
4580     {
4581       /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
4582          current_source_symtab (which is decode_line_1's default).  This
4583          should produce the results we want almost all of the time while
4584          leaving default_breakpoint_* alone.  */
4585       if (default_breakpoint_valid
4586           && (!current_source_symtab
4587               || (strchr ("+-", (*address)[0]) != NULL)))
4588         *sals = decode_line_1 (address, 1, default_breakpoint_symtab,
4589                                default_breakpoint_line, addr_string);
4590       else
4591         *sals = decode_line_1 (address, 1, (struct symtab *) NULL, 0, addr_string);
4592     }
4593   /* For any SAL that didn't have a canonical string, fill one in. */
4594   if (sals->nelts > 0 && *addr_string == NULL)
4595     *addr_string = xcalloc (sals->nelts, sizeof (char **));
4596   if (addr_start != (*address))
4597     {
4598       int i;
4599       for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4600         {
4601           /* Add the string if not present. */
4602           if ((*addr_string)[i] == NULL)
4603             (*addr_string)[i] = savestring (addr_start, (*address) - addr_start);
4604         }
4605     }
4606 }
4607
4608
4609 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
4610    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error. */
4611
4612 void
4613 breakpoint_sals_to_pc (struct symtabs_and_lines *sals,
4614                        char *address)
4615 {    
4616   int i;
4617   for (i = 0; i < sals->nelts; i++)
4618     {
4619       resolve_sal_pc (&sals->sals[i]);
4620
4621       /* It's possible for the PC to be nonzero, but still an illegal
4622          value on some targets.
4623
4624          For example, on HP-UX if you start gdb, and before running the
4625          inferior you try to set a breakpoint on a shared library function
4626          "foo" where the inferior doesn't call "foo" directly but does
4627          pass its address to another function call, then we do find a
4628          minimal symbol for the "foo", but it's address is invalid.
4629          (Appears to be an index into a table that the loader sets up
4630          when the inferior is run.)
4631
4632          Give the target a chance to bless sals.sals[i].pc before we
4633          try to make a breakpoint for it. */
4634       if (PC_REQUIRES_RUN_BEFORE_USE (sals->sals[i].pc))
4635         {
4636           if (address == NULL)
4637             error ("Cannot break without a running program.");
4638           else
4639             error ("Cannot break on %s without a running program.", 
4640                    address);
4641         }
4642     }
4643 }
4644
4645 /* Set a breakpoint according to ARG (function, linenum or *address)
4646    flag: first bit  : 0 non-temporary, 1 temporary.
4647    second bit : 0 normal breakpoint, 1 hardware breakpoint. */
4648
4649 static void
4650 break_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4651 {
4652   int tempflag, hardwareflag;
4653   struct symtabs_and_lines sals;
4654   register struct expression **cond = 0;
4655   /* Pointers in arg to the start, and one past the end, of the
4656      condition.  */
4657   char **cond_string = (char **) NULL;
4658   char *addr_start = arg;
4659   char **addr_string;
4660   struct cleanup *old_chain;
4661   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4662   int i;
4663   int thread = -1;
4664   int ignore_count = 0;
4665
4666   hardwareflag = flag & BP_HARDWAREFLAG;
4667   tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
4668
4669   sals.sals = NULL;
4670   sals.nelts = 0;
4671   addr_string = NULL;
4672   parse_breakpoint_sals (&arg, &sals, &addr_string);
4673
4674   if (!sals.nelts)
4675     return;
4676
4677   /* Create a chain of things that always need to be cleaned up. */
4678   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4679
4680   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4681   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4682
4683   /* Cleanup the addr_string array but not its contents. */
4684   make_cleanup (xfree, addr_string);
4685
4686   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4687   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4688   make_cleanup (xfree, cond);
4689
4690   /* Allocate space for all the cond strings. */
4691   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4692   make_cleanup (xfree, cond_string);
4693
4694   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4695      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4696      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
4697      then the memory is not reclaimed. */
4698   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4699
4700   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4701      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4702      fails. */
4703   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4704     {
4705       if (addr_string[i] != NULL)
4706         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4707     }
4708
4709   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
4710      are ok for the target.  */
4711   breakpoint_sals_to_pc (&sals, addr_start);
4712
4713   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
4714      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
4715      breakpoint. */
4716   thread = -1;                  /* No specific thread yet */
4717   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4718     {
4719       char *tok = arg;
4720       while (tok && *tok)
4721         {
4722           char *end_tok;
4723           int toklen;
4724           char *cond_start = NULL;
4725           char *cond_end = NULL;
4726           while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
4727             tok++;
4728
4729           end_tok = tok;
4730
4731           while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
4732             end_tok++;
4733
4734           toklen = end_tok - tok;
4735
4736           if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
4737             {
4738               tok = cond_start = end_tok + 1;
4739               cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4740               make_cleanup (xfree, cond[i]);
4741               cond_end = tok;
4742               cond_string[i] = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
4743               make_cleanup (xfree, cond_string[i]);
4744             }
4745           else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
4746             {
4747               char *tmptok;
4748
4749               tok = end_tok + 1;
4750               tmptok = tok;
4751               thread = strtol (tok, &tok, 0);
4752               if (tok == tmptok)
4753                 error ("Junk after thread keyword.");
4754               if (!valid_thread_id (thread))
4755                 error ("Unknown thread %d\n", thread);
4756             }
4757           else
4758             error ("Junk at end of arguments.");
4759         }
4760     }
4761
4762   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4763                       hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4764                       tempflag ? del : donttouch,
4765                       thread, ignore_count, from_tty);
4766
4767   if (sals.nelts > 1)
4768     {
4769       warning ("Multiple breakpoints were set.");
4770       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
4771     }
4772   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4773      breakpoint. */
4774   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4775   /* But cleanup everything else. */
4776   do_cleanups (old_chain);
4777 }
4778
4779 /* Set a breakpoint of TYPE/DISPOSITION according to ARG (function,
4780    linenum or *address) with COND and IGNORE_COUNT. */
4781
4782 struct captured_breakpoint_args
4783   {
4784     char *address;
4785     char *condition;
4786     int hardwareflag;
4787     int tempflag;
4788     int thread;
4789     int ignore_count;
4790   };
4791
4792 static int
4793 do_captured_breakpoint (void *data)
4794 {
4795   struct captured_breakpoint_args *args = data;
4796   struct symtabs_and_lines sals;
4797   register struct expression **cond;
4798   struct cleanup *old_chain;
4799   struct cleanup *breakpoint_chain = NULL;
4800   int i;
4801   char **addr_string;
4802   char **cond_string;
4803
4804   char *address_end;
4805
4806   /* Parse the source and lines spec.  Delay check that the expression
4807      didn't contain trailing garbage until after cleanups are in
4808      place. */
4809   sals.sals = NULL;
4810   sals.nelts = 0;
4811   address_end = args->address;
4812   addr_string = NULL;
4813   parse_breakpoint_sals (&address_end, &sals, &addr_string);
4814
4815   if (!sals.nelts)
4816     return GDB_RC_NONE;
4817
4818   /* Create a chain of things at always need to be cleaned up. */
4819   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4820
4821   /* Always have a addr_string array, even if it is empty. */
4822   make_cleanup (xfree, addr_string);
4823
4824   /* Make sure that all storage allocated to SALS gets freed.  */
4825   make_cleanup (xfree, sals.sals);
4826
4827   /* Allocate space for all the cond expressions. */
4828   cond = xcalloc (sals.nelts, sizeof (struct expression *));
4829   make_cleanup (xfree, cond);
4830
4831   /* Allocate space for all the cond strings. */
4832   cond_string = xcalloc (sals.nelts, sizeof (char **));
4833   make_cleanup (xfree, cond_string);
4834
4835   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
4836      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
4837      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create goes
4838      through then that memory is not cleaned up. */
4839   breakpoint_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
4840
4841   /* Mark the contents of the addr_string for cleanup.  These go on
4842      the breakpoint_chain and only occure if the breakpoint create
4843      fails. */
4844   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4845     {
4846       if (addr_string[i] != NULL)
4847         make_cleanup (xfree, addr_string[i]);
4848     }
4849
4850   /* Wait until now before checking for garbage at the end of the
4851      address. That way cleanups can take care of freeing any
4852      memory. */
4853   if (*address_end != '\0')
4854     error ("Garbage %s following breakpoint address", address_end);
4855
4856   /* Resolve all line numbers to PC's.  */
4857   breakpoint_sals_to_pc (&sals, args->address);
4858
4859   /* Verify that conditions can be parsed, before setting any
4860      breakpoints.  */
4861   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
4862     {
4863       if (args->condition != NULL)
4864         {
4865           char *tok = args->condition;
4866           cond[i] = parse_exp_1 (&tok, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
4867           if (*tok != '\0')
4868             error ("Garbage %s follows condition", tok);
4869           make_cleanup (xfree, cond[i]);
4870           cond_string[i] = xstrdup (args->condition);
4871         }
4872     }
4873
4874   create_breakpoints (sals, addr_string, cond, cond_string,
4875                       args->hardwareflag ? bp_hardware_breakpoint : bp_breakpoint,
4876                       args->tempflag ? del : donttouch,
4877                       args->thread, args->ignore_count, 0/*from-tty*/);
4878
4879   /* That's it. Discard the cleanups for data inserted into the
4880      breakpoint. */
4881   discard_cleanups (breakpoint_chain);
4882   /* But cleanup everything else. */
4883   do_cleanups (old_chain);
4884   return GDB_RC_OK;
4885 }
4886
4887 enum gdb_rc
4888 gdb_breakpoint (char *address, char *condition,
4889                 int hardwareflag, int tempflag,
4890                 int thread, int ignore_count)
4891 {
4892   struct captured_breakpoint_args args;
4893   args.address = address;
4894   args.condition = condition;
4895   args.hardwareflag = hardwareflag;
4896   args.tempflag = tempflag;
4897   args.thread = thread;
4898   args.ignore_count = ignore_count;
4899   return catch_errors (do_captured_breakpoint, &args,
4900                        NULL, RETURN_MASK_ALL);
4901 }
4902
4903
4904 static void
4905 break_at_finish_at_depth_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4906 {
4907   struct frame_info *frame;
4908   CORE_ADDR low, high, selected_pc = 0;
4909   char *extra_args = NULL;
4910   char *level_arg;
4911   char *addr_string;
4912   int extra_args_len = 0, if_arg = 0;
4913
4914   if (!arg ||
4915       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4916     {
4917
4918       if (default_breakpoint_valid)
4919         {
4920           if (selected_frame)
4921             {
4922               selected_pc = selected_frame->pc;
4923               if (arg)
4924                 if_arg = 1;
4925             }
4926           else
4927             error ("No selected frame.");
4928         }
4929       else
4930         error ("No default breakpoint address now.");
4931     }
4932   else
4933     {
4934       extra_args = strchr (arg, ' ');
4935       if (extra_args)
4936         {
4937           extra_args++;
4938           extra_args_len = strlen (extra_args);
4939           level_arg = (char *) xmalloc (extra_args - arg);
4940           strncpy (level_arg, arg, extra_args - arg - 1);
4941           level_arg[extra_args - arg - 1] = '\0';
4942         }
4943       else
4944         {
4945           level_arg = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
4946           strcpy (level_arg, arg);
4947         }
4948
4949       frame = parse_frame_specification (level_arg);
4950       if (frame)
4951         selected_pc = frame->pc;
4952       else
4953         selected_pc = 0;
4954     }
4955   if (if_arg)
4956     {
4957       extra_args = arg;
4958       extra_args_len = strlen (arg);
4959     }
4960
4961   if (selected_pc)
4962     {
4963       if (find_pc_partial_function (selected_pc, (char **) NULL, &low, &high))
4964         {
4965           addr_string = (char *) xmalloc (26 + extra_args_len);
4966           if (extra_args_len)
4967             sprintf (addr_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
4968           else
4969             sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
4970           break_command_1 (addr_string, flag, from_tty);
4971           xfree (addr_string);
4972         }
4973       else
4974         error ("No function contains the specified address");
4975     }
4976   else
4977     error ("Unable to set breakpoint at procedure exit");
4978 }
4979
4980
4981 static void
4982 break_at_finish_command_1 (char *arg, int flag, int from_tty)
4983 {
4984   char *addr_string, *break_string, *beg_addr_string;
4985   CORE_ADDR low, high;
4986   struct symtabs_and_lines sals;
4987   struct symtab_and_line sal;
4988   struct cleanup *old_chain;
4989   char *extra_args = NULL;
4990   int extra_args_len = 0;
4991   int i, if_arg = 0;
4992
4993   if (!arg ||
4994       (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f' && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
4995     {
4996       if (default_breakpoint_valid)
4997         {
4998           if (selected_frame)
4999             {
5000               addr_string = (char *) xmalloc (15);
5001               sprintf (addr_string, "*0x%s", paddr_nz (selected_frame->pc));
5002               if (arg)
5003                 if_arg = 1;
5004             }
5005           else
5006             error ("No selected frame.");
5007         }
5008       else
5009         error ("No default breakpoint address now.");
5010     }
5011   else
5012     {
5013       addr_string = (char *) xmalloc (strlen (arg) + 1);
5014       strcpy (addr_string, arg);
5015     }
5016
5017   if (if_arg)
5018     {
5019       extra_args = arg;
5020       extra_args_len = strlen (arg);
5021     }
5022   else if (arg)
5023     {
5024       /* get the stuff after the function name or address */
5025       extra_args = strchr (arg, ' ');
5026       if (extra_args)
5027         {
5028           extra_args++;
5029           extra_args_len = strlen (extra_args);
5030         }
5031     }
5032
5033   sals.sals = NULL;
5034   sals.nelts = 0;
5035
5036   beg_addr_string = addr_string;
5037   sals = decode_line_1 (&addr_string, 1, (struct symtab *) NULL, 0,
5038                         (char ***) NULL);
5039
5040   xfree (beg_addr_string);
5041   old_chain = make_cleanup (xfree, sals.sals);
5042   for (i = 0; (i < sals.nelts); i++)
5043     {
5044       sal = sals.sals[i];
5045       if (find_pc_partial_function (sal.pc, (char **) NULL, &low, &high))
5046         {
5047           break_string = (char *) xmalloc (extra_args_len + 26);
5048           if (extra_args_len)
5049             sprintf (break_string, "*0x%s %s", paddr_nz (high), extra_args);
5050           else
5051             sprintf (break_string, "*0x%s", paddr_nz (high));
5052           break_command_1 (break_string, flag, from_tty);
5053           xfree (break_string);
5054         }
5055       else
5056         error ("No function contains the specified address");
5057     }
5058   if (sals.nelts > 1)
5059     {
5060       warning ("Multiple breakpoints were set.\n");
5061       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
5062     }
5063   do_cleanups (old_chain);
5064 }
5065
5066
5067 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
5068
5069 void
5070 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
5071 {
5072   CORE_ADDR pc;
5073
5074   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
5075     {
5076       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
5077         error ("No line %d in file \"%s\".",
5078                sal->line, sal->symtab->filename);
5079       sal->pc = pc;
5080     }
5081
5082   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
5083     {
5084       struct blockvector *bv;
5085       struct block *b;
5086       struct symbol *sym;
5087       int index;
5088
5089       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &index, sal->symtab);
5090       if (bv != NULL)
5091         {
5092           b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, index);
5093           sym = block_function (b);
5094           if (sym != NULL)
5095             {
5096               fixup_symbol_section (sym, sal->symtab->objfile);
5097               sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (sym);
5098             }
5099           else
5100             {
5101               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll just
5102                  have to look harder. This case can be executed if we have 
5103                  line numbers but no functions (as can happen in assembly 
5104                  source).  */
5105
5106               struct minimal_symbol *msym;
5107
5108               msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
5109               if (msym)
5110                 sal->section = SYMBOL_BFD_SECTION (msym);
5111             }
5112         }
5113     }
5114 }
5115
5116 void
5117 break_command (char *arg, int from_tty)
5118 {
5119   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5120 }
5121
5122 static void
5123 break_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5124 {
5125   break_at_finish_command_1 (arg, 0, from_tty);
5126 }
5127
5128 static void
5129 break_at_finish_at_depth_command (char *arg, int from_tty)
5130 {
5131   break_at_finish_at_depth_command_1 (arg, 0, from_tty);
5132 }
5133
5134 void
5135 tbreak_command (char *arg, int from_tty)
5136 {
5137   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5138 }
5139
5140 static void
5141 tbreak_at_finish_command (char *arg, int from_tty)
5142 {
5143   break_at_finish_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
5144 }
5145
5146 static void
5147 hbreak_command (char *arg, int from_tty)
5148 {
5149   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
5150 }
5151
5152 static void
5153 thbreak_command (char *arg, int from_tty)
5154 {
5155   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
5156 }
5157
5158 static void
5159 stop_command (char *arg, int from_tty)
5160 {
5161   printf_filtered ("Specify the type of breakpoint to set.\n\
5162 Usage: stop in <function | address>\n\
5163        stop at <line>\n");
5164 }
5165
5166 static void
5167 stopin_command (char *arg, int from_tty)
5168 {
5169   int badInput = 0;
5170
5171   if (arg == (char *) NULL)
5172     badInput = 1;
5173   else if (*arg != '*')
5174     {
5175       char *argptr = arg;
5176       int hasColon = 0;
5177
5178       /* look for a ':'.  If this is a line number specification, then
5179          say it is bad, otherwise, it should be an address or
5180          function/method name */
5181       while (*argptr && !hasColon)
5182         {
5183           hasColon = (*argptr == ':');
5184           argptr++;
5185         }
5186
5187       if (hasColon)
5188         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
5189       else
5190         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
5191     }
5192
5193   if (badInput)
5194     printf_filtered ("Usage: stop in <function | address>\n");
5195   else
5196     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5197 }
5198
5199 static void
5200 stopat_command (char *arg, int from_tty)
5201 {
5202   int badInput = 0;
5203
5204   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
5205     badInput = 1;
5206   else
5207     {
5208       char *argptr = arg;
5209       int hasColon = 0;
5210
5211       /* look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
5212          it is probably a line number. */
5213       while (*argptr && !hasColon)
5214         {
5215           hasColon = (*argptr == ':');
5216           argptr++;
5217         }
5218
5219       if (hasColon)
5220         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
5221       else
5222         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
5223     }
5224
5225   if (badInput)
5226     printf_filtered ("Usage: stop at <line>\n");
5227   else
5228     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
5229 }
5230
5231 /* ARGSUSED */
5232 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
5233                 hw_read:   watch read, 
5234                 hw_access: watch access (read or write) */
5235 static void
5236 watch_command_1 (char *arg, int accessflag, int from_tty)
5237 {
5238   struct breakpoint *b;
5239   struct symtab_and_line sal;
5240   struct expression *exp;
5241   struct block *exp_valid_block;
5242   struct value *val, *mark;
5243   struct frame_info *frame;
5244   struct frame_info *prev_frame = NULL;
5245   char *exp_start = NULL;
5246   char *exp_end = NULL;
5247   char *tok, *end_tok;
5248   int toklen;
5249   char *cond_start = NULL;
5250   char *cond_end = NULL;
5251   struct expression *cond = NULL;
5252   int i, other_type_used, target_resources_ok = 0;
5253   enum bptype bp_type;
5254   int mem_cnt = 0;
5255
5256   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
5257
5258   /* Parse arguments.  */
5259   innermost_block = NULL;
5260   exp_start = arg;
5261   exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0);
5262   exp_end = arg;
5263   exp_valid_block = innermost_block;
5264   mark = value_mark ();
5265   val = evaluate_expression (exp);
5266   release_value (val);
5267   if (VALUE_LAZY (val))
5268     value_fetch_lazy (val);
5269
5270   tok = arg;
5271   while (*tok == ' ' || *tok == '\t')
5272     tok++;
5273   end_tok = tok;
5274
5275   while (*end_tok != ' ' && *end_tok != '\t' && *end_tok != '\000')
5276     end_tok++;
5277
5278   toklen = end_tok - tok;
5279   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
5280     {
5281       tok = cond_start = end_tok + 1;
5282       cond = parse_exp_1 (&tok, 0, 0);
5283       cond_end = tok;
5284     }
5285   if (*tok)
5286     error ("Junk at end of command.");
5287
5288   if (accessflag == hw_read)
5289     bp_type = bp_read_watchpoint;
5290   else if (accessflag == hw_access)
5291     bp_type = bp_access_watchpoint;
5292   else
5293     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
5294
5295   mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val);
5296   if (mem_cnt == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5297     error ("Expression cannot be implemented with read/access watchpoint.");
5298   if (mem_cnt != 0)
5299     {
5300       i = hw_watchpoint_used_count (bp_type, &other_type_used);
5301       target_resources_ok = 
5302         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_type, i + mem_cnt, 
5303                                             other_type_used);
5304       if (target_resources_ok == 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5305         error ("Target does not support this type of hardware watchpoint.");
5306
5307       if (target_resources_ok < 0 && bp_type != bp_hardware_watchpoint)
5308         error ("Target can only support one kind of HW watchpoint at a time.");
5309     }
5310
5311 #if defined(HPUXHPPA)
5312   /*  On HP-UX if you set a h/w
5313      watchpoint before the "run" command, the inferior dies with a e.g.,
5314      SIGILL once you start it.  I initially believed this was due to a
5315      bad interaction between page protection traps and the initial
5316      startup sequence by the dynamic linker.
5317
5318      However, I tried avoiding that by having HP-UX's implementation of
5319      TARGET_CAN_USE_HW_WATCHPOINT return FALSE if there was no inferior_pid
5320      yet, which forced slow watches before a "run" or "attach", and it
5321      still fails somewhere in the startup code.
5322
5323      Until I figure out what's happening, I'm disallowing watches altogether
5324      before the "run" or "attach" command.  We'll tell the user they must
5325      set watches after getting the program started. */
5326   if (!target_has_execution)
5327     {
5328       warning ("can't do that without a running program; try \"break main\", \"run\" first");
5329       return;
5330     }
5331 #endif /* HPUXHPPA */
5332
5333   /* Now set up the breakpoint.  */
5334   b = set_raw_breakpoint (sal);
5335   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5336   b->number = breakpoint_count;
5337   b->disposition = donttouch;
5338   b->exp = exp;
5339   b->exp_valid_block = exp_valid_block;
5340   b->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
5341   b->val = val;
5342   b->cond = cond;
5343   if (cond_start)
5344     b->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
5345   else
5346     b->cond_string = 0;
5347
5348   frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
5349   if (frame)
5350     {
5351       prev_frame = get_prev_frame (frame);
5352       b->watchpoint_frame = frame->frame;
5353     }
5354   else
5355     b->watchpoint_frame = (CORE_ADDR) 0;
5356
5357   if (mem_cnt && target_resources_ok > 0)
5358     b->type = bp_type;
5359   else
5360     b->type = bp_watchpoint;
5361
5362   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
5363      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
5364      expression.  */
5365   if (innermost_block)
5366     {
5367       if (prev_frame)
5368         {
5369           struct breakpoint *scope_breakpoint;
5370           struct symtab_and_line scope_sal;
5371
5372           INIT_SAL (&scope_sal);        /* initialize to zeroes */
5373           scope_sal.pc = get_frame_pc (prev_frame);
5374           scope_sal.section = find_pc_overlay (scope_sal.pc);
5375
5376           scope_breakpoint = set_raw_breakpoint (scope_sal);
5377           set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
5378           scope_breakpoint->number = breakpoint_count;
5379
5380           scope_breakpoint->type = bp_watchpoint_scope;
5381           scope_breakpoint->enable = enabled;
5382
5383           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
5384           scope_breakpoint->disposition = del;
5385
5386           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
5387           scope_breakpoint->frame = prev_frame->frame;
5388
5389           /* Set the address at which we will stop.  */
5390           scope_breakpoint->address = get_frame_pc (prev_frame);
5391
5392           /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We
5393              will need to act on them together.  */
5394           b->related_breakpoint = scope_breakpoint;
5395         }
5396     }
5397   value_free_to_mark (mark);
5398   mention (b);
5399 }
5400
5401 /* Return count of locations need to be watched and can be handled
5402    in hardware.  If the watchpoint can not be handled
5403    in hardware return zero.  */
5404
5405 #if !defined(TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5406 #define TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(BYTE_SIZE) \
5407     ((BYTE_SIZE) <= (REGISTER_SIZE))
5408 #endif
5409
5410 #if !defined(TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT)
5411 #define TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(ADDR,LEN) \
5412      (TARGET_REGION_SIZE_OK_FOR_HW_WATCHPOINT(LEN))
5413 #endif
5414
5415 static int
5416 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
5417 {
5418   int found_memory_cnt = 0;
5419   struct value *head = v;
5420
5421   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
5422   if (!can_use_hw_watchpoints)
5423     return 0;
5424
5425   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
5426      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
5427      find any register references or function calls, we can't use a
5428      hardware watchpoint.
5429
5430      The idea here is that evaluating an expression generates a series
5431      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
5432      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
5433      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
5434      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
5435      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
5436      the expression, and then scan the chain of values that leaves
5437      behind to decide whether we can detect any possible change to the
5438      expression's final value using only hardware watchpoints.
5439
5440      However, I don't think that the values returned by inferior
5441      function calls are special in any way.  So this function may not
5442      notice that an expression involving an inferior function call
5443      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
5444   for (; v; v = v->next)
5445     {
5446       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
5447         {
5448           if (VALUE_LAZY (v))
5449             /* A lazy memory lvalue is one that GDB never needed to fetch;
5450                we either just used its address (e.g., `a' in `a.b') or
5451                we never needed it at all (e.g., `a' in `a,b').  */
5452             ;
5453           else
5454             {
5455               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
5456                  it with hardware watchpoints.  */
5457               struct type *vtype = check_typedef (VALUE_TYPE (v));
5458
5459               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
5460                  explicitly, never if they just happen to appear in a
5461                  middle of some value chain.  */
5462               if (v == head
5463                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
5464                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
5465                 {
5466                   CORE_ADDR vaddr = VALUE_ADDRESS (v) + VALUE_OFFSET (v);
5467                   int       len   = TYPE_LENGTH (VALUE_TYPE (v));
5468
5469                   if (!TARGET_REGION_OK_FOR_HW_WATCHPOINT (vaddr, len))
5470                     return 0;
5471                   else
5472                     found_memory_cnt++;
5473                 }
5474             }
5475         }
5476       else if (v->lval != not_lval && v->modifiable == 0)
5477         return 0;       /* ??? What does this represent? */
5478       else if (v->lval == lval_register)
5479         return 0;       /* cannot watch a register with a HW watchpoint */
5480     }
5481
5482   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
5483      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
5484   return found_memory_cnt;
5485 }
5486
5487 #ifdef UI_OUT
5488 void
5489 watch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5490 {
5491   watch_command (arg, from_tty);
5492 }
5493 #endif
5494 static void
5495 watch_command (char *arg, int from_tty)
5496 {
5497   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty);
5498 }
5499
5500 #ifdef UI_OUT
5501 void
5502 rwatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5503 {
5504   rwatch_command (arg, from_tty);
5505 }
5506 #endif
5507 static void
5508 rwatch_command (char *arg, int from_tty)
5509 {
5510   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty);
5511 }
5512
5513 #ifdef UI_OUT
5514 void
5515 awatch_command_wrapper (char *arg, int from_tty)
5516 {
5517   awatch_command (arg, from_tty);
5518 }
5519 #endif
5520 static void
5521 awatch_command (char *arg, int from_tty)
5522 {
5523   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty);
5524 }
5525 \f
5526
5527 /* Helper routines for the until_command routine in infcmd.c.  Here
5528    because it uses the mechanisms of breakpoints.  */
5529
5530 /* This function is called by fetch_inferior_event via the
5531    cmd_continuation pointer, to complete the until command. It takes
5532    care of cleaning up the temporary breakpoints set up by the until
5533    command. */
5534 static void
5535 until_break_command_continuation (struct continuation_arg *arg)
5536 {
5537   struct cleanup *cleanups;
5538
5539   cleanups = (struct cleanup *) arg->data.pointer;
5540   do_exec_cleanups (cleanups);
5541 }
5542
5543 /* ARGSUSED */
5544 void
5545 until_break_command (char *arg, int from_tty)
5546 {
5547   struct symtabs_and_lines sals;
5548   struct symtab_and_line sal;
5549   struct frame_info *prev_frame = get_prev_frame (selected_frame);
5550   struct breakpoint *breakpoint;
5551   struct cleanup *old_chain;
5552   struct continuation_arg *arg1;
5553
5554
5555   clear_proceed_status ();
5556
5557   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
5558      this function */
5559
5560   if (default_breakpoint_valid)
5561     sals = decode_line_1 (&arg, 1, default_breakpoint_symtab,
5562                           default_breakpoint_line, (char ***) NULL);
5563   else
5564     sals = decode_line_1 (&arg, 1, (struct symtab *) NULL, 
5565                           0, (char ***) NULL);
5566
5567   if (sals.nelts != 1)
5568     error ("Couldn't get information on specified line.");
5569
5570   sal = sals.sals[0];
5571   xfree (sals.sals);    /* malloc'd, so freed */
5572
5573   if (*arg)
5574     error ("Junk at end of arguments.");
5575
5576   resolve_sal_pc (&sal);
5577
5578   breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, selected_frame, bp_until);
5579
5580   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5581     old_chain = make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5582   else
5583     old_chain = make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5584
5585   /* If we are running asynchronously, and the target supports async
5586      execution, we are not waiting for the target to stop, in the call
5587      tp proceed, below. This means that we cannot delete the
5588      brekpoints until the target has actually stopped. The only place
5589      where we get a chance to do that is in fetch_inferior_event, so
5590      we must set things up for that. */
5591
5592   if (event_loop_p && target_can_async_p ())
5593     {
5594       /* In this case the arg for the continuation is just the point
5595          in the exec_cleanups chain from where to start doing
5596          cleanups, because all the continuation does is the cleanups in
5597          the exec_cleanup_chain. */
5598       arg1 =
5599         (struct continuation_arg *) xmalloc (sizeof (struct continuation_arg));
5600       arg1->next         = NULL;
5601       arg1->data.pointer = old_chain;
5602
5603       add_continuation (until_break_command_continuation, arg1);
5604     }
5605
5606   /* Keep within the current frame */
5607
5608   if (prev_frame)
5609     {
5610       sal = find_pc_line (prev_frame->pc, 0);
5611       sal.pc = prev_frame->pc;
5612       breakpoint = set_momentary_breakpoint (sal, prev_frame, bp_until);
5613       if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5614         make_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5615       else
5616         make_exec_cleanup_delete_breakpoint (breakpoint);
5617     }
5618
5619   proceed (-1, TARGET_SIGNAL_DEFAULT, 0);
5620   /* Do the cleanups now, anly if we are not running asynchronously,
5621      of if we are, but the target is still synchronous. */
5622   if (!event_loop_p || !target_can_async_p ())
5623     do_cleanups (old_chain);
5624 }
5625 \f
5626 #if 0
5627 /* These aren't used; I don't konw what they were for.  */
5628 /* Set a breakpoint at the catch clause for NAME.  */
5629 static int
5630 catch_breakpoint (char *name)
5631 {
5632 }
5633
5634 static int
5635 disable_catch_breakpoint (void)
5636 {
5637 }
5638
5639 static int
5640 delete_catch_breakpoint (void)
5641 {
5642 }
5643
5644 static int
5645 enable_catch_breakpoint (void)
5646 {
5647 }
5648 #endif /* 0 */
5649
5650 struct sal_chain
5651 {
5652   struct sal_chain *next;
5653   struct symtab_and_line sal;
5654 };
5655
5656 #if 0
5657 /* Not really used -- invocation in handle_gnu_4_16_catch_command
5658    had been commented out in the v.4.16 sources, and stays
5659    disabled there now because "catch NAME" syntax isn't allowed.
5660    pai/1997-07-11 */
5661 /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
5662 /* For each catch clause identified in ARGS, run FUNCTION
5663    with that clause as an argument.  */
5664 static struct symtabs_and_lines
5665 map_catch_names (char *args, int (*function) ())
5666 {
5667   register char *p = args;
5668   register char *p1;
5669   struct symtabs_and_lines sals;
5670 #if 0
5671   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5672 #endif
5673
5674   if (p == 0)
5675     error_no_arg ("one or more catch names");
5676
5677   sals.nelts = 0;
5678   sals.sals = NULL;
5679
5680   while (*p)
5681     {
5682       p1 = p;
5683       /* Don't swallow conditional part.  */
5684       if (p1[0] == 'i' && p1[1] == 'f'
5685           && (p1[2] == ' ' || p1[2] == '\t'))
5686         break;
5687
5688       if (isalpha (*p1))
5689         {
5690           p1++;
5691           while (isalnum (*p1) || *p1 == '_' || *p1 == '$')
5692             p1++;
5693         }
5694
5695       if (*p1 && *p1 != ' ' && *p1 != '\t')
5696         error ("Arguments must be catch names.");
5697
5698       *p1 = 0;
5699 #if 0
5700       if (function (p))
5701         {
5702           struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5703           alloca (sizeof (struct sal_chain));
5704           next->next = sal_chain;
5705           next->sal = get_catch_sal (p);
5706           sal_chain = next;
5707           goto win;
5708         }
5709 #endif
5710       printf_unfiltered ("No catch clause for exception %s.\n", p);
5711 #if 0
5712     win:
5713 #endif
5714       p = p1;
5715       while (*p == ' ' || *p == '\t')
5716         p++;
5717     }
5718 }
5719 #endif
5720
5721 /* This shares a lot of code with `print_frame_label_vars' from stack.c.  */
5722
5723 static struct symtabs_and_lines
5724 get_catch_sals (int this_level_only)
5725 {
5726   register struct blockvector *bl;
5727   register struct block *block;
5728   int index, have_default = 0;
5729   CORE_ADDR pc;
5730   struct symtabs_and_lines sals;
5731   struct sal_chain *sal_chain = 0;
5732   char *blocks_searched;
5733
5734   /* Not sure whether an error message is always the correct response,
5735      but it's better than a core dump.  */
5736   if (selected_frame == NULL)
5737     error ("No selected frame.");
5738   block = get_frame_block (selected_frame);
5739   pc = selected_frame->pc;
5740
5741   sals.nelts = 0;
5742   sals.sals = NULL;
5743
5744   if (block == 0)
5745     error ("No symbol table info available.\n");
5746
5747   bl = blockvector_for_pc (BLOCK_END (block) - 4, &index);
5748   blocks_searched = (char *) alloca (BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5749   memset (blocks_searched, 0, BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl) * sizeof (char));
5750
5751   while (block != 0)
5752     {
5753       CORE_ADDR end = BLOCK_END (block) - 4;
5754       int last_index;
5755
5756       if (bl != blockvector_for_pc (end, &index))
5757         error ("blockvector blotch");
5758       if (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index) != block)
5759         error ("blockvector botch");
5760       last_index = BLOCKVECTOR_NBLOCKS (bl);
5761       index += 1;
5762
5763       /* Don't print out blocks that have gone by.  */
5764       while (index < last_index
5765              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < pc)
5766         index++;
5767
5768       while (index < last_index
5769              && BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index)) < end)
5770         {
5771           if (blocks_searched[index] == 0)
5772             {
5773               struct block *b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bl, index);
5774               int nsyms;
5775               register int i;
5776               register struct symbol *sym;
5777
5778               nsyms = BLOCK_NSYMS (b);
5779
5780               for (i = 0; i < nsyms; i++)
5781                 {
5782                   sym = BLOCK_SYM (b, i);
5783                   if (STREQ (SYMBOL_NAME (sym), "default"))
5784                     {
5785                       if (have_default)
5786                         continue;
5787                       have_default = 1;
5788                     }
5789                   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_LABEL)
5790                     {
5791                       struct sal_chain *next = (struct sal_chain *)
5792                       alloca (sizeof (struct sal_chain));
5793                       next->next = sal_chain;
5794                       next->sal = find_pc_line (SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym), 
5795                                                 0);
5796                       sal_chain = next;
5797                     }
5798                 }
5799               blocks_searched[index] = 1;
5800             }
5801           index++;
5802         }
5803       if (have_default)
5804         break;
5805       if (sal_chain && this_level_only)
5806         break;
5807
5808       /* After handling the function's top-level block, stop.
5809          Don't continue to its superblock, the block of
5810          per-file symbols.  */
5811       if (BLOCK_FUNCTION (block))
5812         break;
5813       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
5814     }
5815
5816   if (sal_chain)
5817     {
5818       struct sal_chain *tmp_chain;
5819
5820       /* Count the number of entries.  */
5821       for (index = 0, tmp_chain = sal_chain; tmp_chain;
5822            tmp_chain = tmp_chain->next)
5823         index++;
5824
5825       sals.nelts = index;
5826       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
5827         xmalloc (index * sizeof (struct symtab_and_line));
5828       for (index = 0; sal_chain; sal_chain = sal_chain->next, index++)
5829         sals.sals[index] = sal_chain->sal;
5830     }
5831
5832   return sals;
5833 }
5834
5835 static void
5836 ep_skip_leading_whitespace (char **s)
5837 {
5838   if ((s == NULL) || (*s == NULL))
5839     return;
5840   while (isspace (**s))
5841     *s += 1;
5842 }
5843
5844 /* This function examines a string, and attempts to find a token
5845    that might be an event name in the leading characters.  If a
5846    possible match is found, a pointer to the last character of
5847    the token is returned.  Else, NULL is returned. */
5848
5849 static char *
5850 ep_find_event_name_end (char *arg)
5851 {
5852   char *s = arg;
5853   char *event_name_end = NULL;
5854
5855   /* If we could depend upon the presense of strrpbrk, we'd use that... */
5856   if (arg == NULL)
5857     return NULL;
5858
5859   /* We break out of the loop when we find a token delimiter.
5860      Basically, we're looking for alphanumerics and underscores;
5861      anything else delimites the token. */
5862   while (*s != '\0')
5863     {
5864       if (!isalnum (*s) && (*s != '_'))
5865         break;
5866       event_name_end = s;
5867       s++;
5868     }
5869
5870   return event_name_end;
5871 }
5872
5873
5874 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
5875    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
5876
5877    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
5878    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
5879    it updates arg to point to the first character following the parsed
5880    if clause in the arg string. */
5881
5882 static char *
5883 ep_parse_optional_if_clause (char **arg)
5884 {
5885   char *cond_string;
5886
5887   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
5888     return NULL;
5889
5890   /* Skip the "if" keyword. */
5891   (*arg) += 2;
5892
5893   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
5894      condition string. */
5895   ep_skip_leading_whitespace (arg);
5896   cond_string = *arg;
5897
5898   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg string. */
5899   (*arg) += strlen (cond_string);
5900
5901   return cond_string;
5902 }
5903
5904 /* This function attempts to parse an optional filename from the arg
5905    string.  If one is not found, it returns NULL.
5906
5907    Else, it returns a pointer to the parsed filename.  (This function
5908    makes no attempt to verify that a file of that name exists, or is
5909    accessible.)  And, it updates arg to point to the first character
5910    following the parsed filename in the arg string.
5911
5912    Note that clients needing to preserve the returned filename for
5913    future access should copy it to their own buffers. */
5914 static char *
5915 ep_parse_optional_filename (char **arg)
5916 {
5917   static char filename[1024];
5918   char *arg_p = *arg;
5919   int i;
5920   char c;
5921
5922   if ((*arg_p == '\0') || isspace (*arg_p))
5923     return NULL;
5924
5925   for (i = 0;; i++)
5926     {
5927       c = *arg_p;
5928       if (isspace (c))
5929         c = '\0';
5930       filename[i] = c;
5931       if (c == '\0')
5932         break;
5933       arg_p++;
5934     }
5935   *arg = arg_p;
5936
5937   return filename;
5938 }
5939
5940 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
5941    process start/exit, etc.  */
5942
5943 typedef enum
5944 {
5945   catch_fork, catch_vfork
5946 }
5947 catch_fork_kind;
5948
5949 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT) || defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
5950 static void catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind,
5951                                   char *arg, int tempflag, int from_tty);
5952
5953 static void
5954 catch_fork_command_1 (catch_fork_kind fork_kind, char *arg, int tempflag,
5955                       int from_tty)
5956 {
5957   char *cond_string = NULL;
5958
5959   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5960
5961   /* The allowed syntax is:
5962      catch [v]fork
5963      catch [v]fork if <cond>
5964
5965      First, check if there's an if clause. */
5966   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
5967
5968   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
5969     error ("Junk at end of arguments.");
5970
5971   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
5972      and enable reporting of such events. */
5973   switch (fork_kind)
5974     {
5975     case catch_fork:
5976       create_fork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5977       break;
5978     case catch_vfork:
5979       create_vfork_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
5980       break;
5981     default:
5982       error ("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it");
5983       break;
5984     }
5985 }
5986 #endif
5987
5988 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
5989 static void
5990 catch_exec_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
5991 {
5992   char *cond_string = NULL;
5993
5994   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
5995
5996   /* The allowed syntax is:
5997      catch exec
5998      catch exec if <cond>
5999
6000      First, check if there's an if clause. */
6001   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6002
6003   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6004     error ("Junk at end of arguments.");
6005
6006   /* If this target supports it, create an exec catchpoint
6007      and enable reporting of such events. */
6008   create_exec_event_catchpoint (tempflag, cond_string);
6009 }
6010 #endif
6011
6012 #if defined(SOLIB_ADD)
6013 static void
6014 catch_load_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6015 {
6016   char *dll_pathname = NULL;
6017   char *cond_string = NULL;
6018
6019   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6020
6021   /* The allowed syntax is:
6022      catch load
6023      catch load if <cond>
6024      catch load <filename>
6025      catch load <filename> if <cond>
6026
6027      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6028      if clause.
6029
6030      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6031
6032      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6033      cannot be a filename. */
6034   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6035
6036   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6037      Else, there might be a filename and an if clause. */
6038   if (cond_string == NULL)
6039     {
6040       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6041       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6042       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6043     }
6044
6045   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6046     error ("Junk at end of arguments.");
6047
6048   /* Create a load breakpoint that only triggers when a load of
6049      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6050      occurs. */
6051   SOLIB_CREATE_CATCH_LOAD_HOOK (inferior_pid, tempflag, 
6052                                 dll_pathname, cond_string);
6053 }
6054
6055 static void
6056 catch_unload_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6057 {
6058   char *dll_pathname = NULL;
6059   char *cond_string = NULL;
6060
6061   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6062
6063   /* The allowed syntax is:
6064      catch unload
6065      catch unload if <cond>
6066      catch unload <filename>
6067      catch unload <filename> if <cond>
6068
6069      The user is not allowed to specify the <filename> after an
6070      if clause.
6071
6072      We'll ignore the pathological case of a file named "if".
6073
6074      First, check if there's an if clause.  If so, then there
6075      cannot be a filename. */
6076   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6077
6078   /* If there was an if clause, then there cannot be a filename.
6079      Else, there might be a filename and an if clause. */
6080   if (cond_string == NULL)
6081     {
6082       dll_pathname = ep_parse_optional_filename (&arg);
6083       ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6084       cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6085     }
6086
6087   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6088     error ("Junk at end of arguments.");
6089
6090   /* Create an unload breakpoint that only triggers when an unload of
6091      the specified dll (or any dll, if no pathname was specified)
6092      occurs. */
6093   SOLIB_CREATE_CATCH_UNLOAD_HOOK (inferior_pid, tempflag, 
6094                                   dll_pathname, cond_string);
6095 }
6096 #endif /* SOLIB_ADD */
6097
6098 /* Commands to deal with catching exceptions.  */
6099
6100 /* Set a breakpoint at the specified callback routine for an
6101    exception event callback */
6102
6103 static void
6104 create_exception_catchpoint (int tempflag, char *cond_string,
6105                              enum exception_event_kind ex_event,
6106                              struct symtab_and_line *sal)
6107 {
6108   struct breakpoint *b;
6109   int thread = -1;              /* All threads. */
6110
6111   if (!sal)                     /* no exception support? */
6112     return;
6113
6114   b = set_raw_breakpoint (*sal);
6115   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6116   b->number = breakpoint_count;
6117   b->cond = NULL;
6118   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? 
6119     NULL : savestring (cond_string, strlen (cond_string));
6120   b->thread = thread;
6121   b->addr_string = NULL;
6122   b->enable = enabled;
6123   b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6124   switch (ex_event)
6125     {
6126     case EX_EVENT_THROW:
6127       b->type = bp_catch_throw;
6128       break;
6129     case EX_EVENT_CATCH:
6130       b->type = bp_catch_catch;
6131       break;
6132     default:                    /* error condition */
6133       b->type = bp_none;
6134       b->enable = disabled;
6135       error ("Internal error -- invalid catchpoint kind");
6136     }
6137   mention (b);
6138 }
6139
6140 /* Deal with "catch catch" and "catch throw" commands */
6141
6142 static void
6143 catch_exception_command_1 (enum exception_event_kind ex_event, char *arg,
6144                            int tempflag, int from_tty)
6145 {
6146   char *cond_string = NULL;
6147   struct symtab_and_line *sal = NULL;
6148
6149   ep_skip_leading_whitespace (&arg);
6150
6151   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
6152
6153   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
6154     error ("Junk at end of arguments.");
6155
6156   if ((ex_event != EX_EVENT_THROW) &&
6157       (ex_event != EX_EVENT_CATCH))
6158     error ("Unsupported or unknown exception event; cannot catch it");
6159
6160   /* See if we can find a callback routine */
6161   sal = target_enable_exception_callback (ex_event, 1);
6162
6163   if (sal)
6164     {
6165       /* We have callbacks from the runtime system for exceptions.
6166          Set a breakpoint on the sal found, if no errors */
6167       if (sal != (struct symtab_and_line *) -1)
6168         create_exception_catchpoint (tempflag, cond_string, ex_event, sal);
6169       else
6170         return;         /* something went wrong with setting up callbacks */
6171     }
6172   else
6173     {
6174       /* No callbacks from runtime system for exceptions.
6175          Try GNU C++ exception breakpoints using labels in debug info. */
6176       if (ex_event == EX_EVENT_CATCH)
6177         {
6178           handle_gnu_4_16_catch_command (arg, tempflag, from_tty);
6179         }
6180       else if (ex_event == EX_EVENT_THROW)
6181         {
6182           /* Set a breakpoint on __raise_exception () */
6183
6184           warning ("Unsupported with this platform/compiler combination.");
6185           warning ("Perhaps you can achieve the effect you want by setting");
6186           warning ("a breakpoint on __raise_exception().");
6187         }
6188     }
6189 }
6190
6191 /* Cover routine to allow wrapping target_enable_exception_catchpoints
6192    inside a catch_errors */
6193
6194 static int
6195 cover_target_enable_exception_callback (PTR arg)
6196 {
6197   args_for_catchpoint_enable *args = arg;
6198   struct symtab_and_line *sal;
6199   sal = target_enable_exception_callback (args->kind, args->enable);
6200   if (sal == NULL)
6201     return 0;
6202   else if (sal == (struct symtab_and_line *) -1)
6203     return -1;
6204   else
6205     return 1;                   /*is valid */
6206 }
6207
6208
6209
6210 /* This is the original v.4.16 and earlier version of the
6211    catch_command_1() function.  Now that other flavours of "catch"
6212    have been introduced, and since exception handling can be handled
6213    in other ways (through target ops) also, this is used only for the
6214    GNU C++ exception handling system.
6215    Note: Only the "catch" flavour of GDB 4.16 is handled here.  The
6216    "catch NAME" is now no longer allowed in catch_command_1().  Also,
6217    there was no code in GDB 4.16 for "catch throw". 
6218
6219    Called from catch_exception_command_1 () */
6220
6221
6222 static void
6223 handle_gnu_4_16_catch_command (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6224 {
6225   /* First, translate ARG into something we can deal with in terms
6226      of breakpoints.  */
6227
6228   struct symtabs_and_lines sals;
6229   struct symtab_and_line sal;
6230   register struct expression *cond = 0;
6231   register struct breakpoint *b;
6232   char *save_arg;
6233   int i;
6234
6235   INIT_SAL (&sal);              /* initialize to zeroes */
6236
6237   /* If no arg given, or if first arg is 'if ', all active catch clauses
6238      are breakpointed. */
6239
6240   if (!arg || (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6241                && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t')))
6242     {
6243       /* Grab all active catch clauses.  */
6244       sals = get_catch_sals (0);
6245     }
6246   else
6247     {
6248       /* Grab selected catch clauses.  */
6249       error ("catch NAME not implemented");
6250
6251 #if 0
6252       /* Not sure why this code has been disabled. I'm leaving
6253          it disabled.  We can never come here now anyway
6254          since we don't allow the "catch NAME" syntax.
6255          pai/1997-07-11 */
6256
6257       /* This isn't used; I don't know what it was for.  */
6258       sals = map_catch_names (arg, catch_breakpoint);
6259 #endif
6260     }
6261
6262   if (!sals.nelts)
6263     return;
6264
6265   save_arg = arg;
6266   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6267     {
6268       resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6269
6270       while (arg && *arg)
6271         {
6272           if (arg[0] == 'i' && arg[1] == 'f'
6273               && (arg[2] == ' ' || arg[2] == '\t'))
6274             cond = parse_exp_1 ((arg += 2, &arg),
6275                                 block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6276           else
6277             error ("Junk at end of arguments.");
6278         }
6279       arg = save_arg;
6280     }
6281
6282   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6283     {
6284       sal = sals.sals[i];
6285
6286       if (from_tty)
6287         describe_other_breakpoints (sal.pc, sal.section);
6288
6289       b = set_raw_breakpoint (sal);
6290       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6291       b->number = breakpoint_count;
6292
6293       /* Important -- this is an ordinary breakpoint.  For platforms
6294          with callback support for exceptions,
6295          create_exception_catchpoint() will create special bp types
6296          (bp_catch_catch and bp_catch_throw), and there is code in
6297          insert_breakpoints() and elsewhere that depends on that. */
6298       b->type = bp_breakpoint;  
6299
6300       b->cond = cond;
6301       b->enable = enabled;
6302       b->disposition = tempflag ? del : donttouch;
6303
6304       mention (b);
6305     }
6306
6307   if (sals.nelts > 1)
6308     {
6309       warning ("Multiple breakpoints were set.");
6310       warning ("Use the \"delete\" command to delete unwanted breakpoints.");
6311     }
6312   xfree (sals.sals);
6313 }
6314
6315 #if 0
6316 /* This creates a temporary internal breakpoint
6317    just to placate infrun */
6318 static struct breakpoint *
6319 create_temp_exception_breakpoint (CORE_ADDR pc)
6320 {
6321   struct symtab_and_line sal;
6322   struct breakpoint *b;
6323
6324   INIT_SAL (&sal);
6325   sal.pc = pc;
6326   sal.symtab = NULL;
6327   sal.line = 0;
6328
6329   b = set_raw_breakpoint (sal);
6330   if (!b)
6331     error ("Internal error -- couldn't set temp exception breakpoint");
6332
6333   b->type = bp_breakpoint;
6334   b->disposition = del;
6335   b->enable = enabled;
6336   b->silent = 1;
6337   b->number = internal_breakpoint_number--;
6338   return b;
6339 }
6340 #endif
6341
6342 static void
6343 catch_command_1 (char *arg, int tempflag, int from_tty)
6344 {
6345
6346   /* The first argument may be an event name, such as "start" or "load".
6347      If so, then handle it as such.  If it doesn't match an event name,
6348      then attempt to interpret it as an exception name.  (This latter is
6349      the v4.16-and-earlier GDB meaning of the "catch" command.)
6350
6351      First, try to find the bounds of what might be an event name. */
6352   char *arg1_start = arg;
6353   char *arg1_end;
6354   int arg1_length;
6355
6356   if (arg1_start == NULL)
6357     {
6358       /* Old behaviour was to use pre-v-4.16 syntax */
6359       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6360       /* return; */
6361       /* Now, this is not allowed */
6362       error ("Catch requires an event name.");
6363
6364     }
6365   arg1_end = ep_find_event_name_end (arg1_start);
6366   if (arg1_end == NULL)
6367     error ("catch requires an event");
6368   arg1_length = arg1_end + 1 - arg1_start;
6369
6370   /* Try to match what we found against known event names. */
6371   if (strncmp (arg1_start, "signal", arg1_length) == 0)
6372     {
6373       error ("Catch of signal not yet implemented");
6374     }
6375   else if (strncmp (arg1_start, "catch", arg1_length) == 0)
6376     {
6377       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_CATCH, arg1_end + 1, 
6378                                  tempflag, from_tty);
6379     }
6380   else if (strncmp (arg1_start, "throw", arg1_length) == 0)
6381     {
6382       catch_exception_command_1 (EX_EVENT_THROW, arg1_end + 1, 
6383                                  tempflag, from_tty);
6384     }
6385   else if (strncmp (arg1_start, "thread_start", arg1_length) == 0)
6386     {
6387       error ("Catch of thread_start not yet implemented");
6388     }
6389   else if (strncmp (arg1_start, "thread_exit", arg1_length) == 0)
6390     {
6391       error ("Catch of thread_exit not yet implemented");
6392     }
6393   else if (strncmp (arg1_start, "thread_join", arg1_length) == 0)
6394     {
6395       error ("Catch of thread_join not yet implemented");
6396     }
6397   else if (strncmp (arg1_start, "start", arg1_length) == 0)
6398     {
6399       error ("Catch of start not yet implemented");
6400     }
6401   else if (strncmp (arg1_start, "exit", arg1_length) == 0)
6402     {
6403       error ("Catch of exit not yet implemented");
6404     }
6405   else if (strncmp (arg1_start, "fork", arg1_length) == 0)
6406     {
6407 #if defined(CHILD_INSERT_FORK_CATCHPOINT)
6408       catch_fork_command_1 (catch_fork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6409 #else
6410       error ("Catch of fork not yet implemented");
6411 #endif
6412     }
6413   else if (strncmp (arg1_start, "vfork", arg1_length) == 0)
6414     {
6415 #if defined(CHILD_INSERT_VFORK_CATCHPOINT)
6416       catch_fork_command_1 (catch_vfork, arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6417 #else
6418       error ("Catch of vfork not yet implemented");
6419 #endif
6420     }
6421   else if (strncmp (arg1_start, "exec", arg1_length) == 0)
6422     {
6423 #if defined(CHILD_INSERT_EXEC_CATCHPOINT)
6424       catch_exec_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6425 #else
6426       error ("Catch of exec not yet implemented");
6427 #endif
6428     }
6429   else if (strncmp (arg1_start, "load", arg1_length) == 0)
6430     {
6431 #if defined(SOLIB_ADD)
6432       catch_load_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6433 #else
6434       error ("Catch of load not implemented");
6435 #endif
6436     }
6437   else if (strncmp (arg1_start, "unload", arg1_length) == 0)
6438     {
6439 #if defined(SOLIB_ADD)
6440       catch_unload_command_1 (arg1_end + 1, tempflag, from_tty);
6441 #else
6442       error ("Catch of load not implemented");
6443 #endif
6444     }
6445   else if (strncmp (arg1_start, "stop", arg1_length) == 0)
6446     {
6447       error ("Catch of stop not yet implemented");
6448     }
6449
6450   /* This doesn't appear to be an event name */
6451
6452   else
6453     {
6454       /* Pre-v.4.16 behaviour was to treat the argument
6455          as the name of an exception */
6456       /* catch_throw_command_1 (arg1_start, tempflag, from_tty); */
6457       /* Now this is not allowed */
6458       error ("Unknown event kind specified for catch");
6459
6460     }
6461 }
6462
6463 /* Used by the gui, could be made a worker for other things. */
6464
6465 struct breakpoint *
6466 set_breakpoint_sal (struct symtab_and_line sal)
6467 {
6468   struct breakpoint *b;
6469   b = set_raw_breakpoint (sal);
6470   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
6471   b->number = breakpoint_count;
6472   b->type = bp_breakpoint;
6473   b->cond = 0;
6474   b->thread = -1;
6475   return b;
6476 }
6477
6478 #if 0
6479 /* These aren't used; I don't know what they were for.  */
6480 /* Disable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6481 static void
6482 disable_catch (char *args)
6483 {
6484   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6485 }
6486
6487 /* Enable breakpoints on all catch clauses described in ARGS.  */
6488 static void
6489 enable_catch (char *args)
6490 {
6491   /* Map the disable command to catch clauses described in ARGS.  */
6492 }
6493
6494 /* Delete breakpoints on all catch clauses in the active scope.  */
6495 static void
6496 delete_catch (char *args)
6497 {
6498   /* Map the delete command to catch clauses described in ARGS.  */
6499 }
6500 #endif /* 0 */
6501
6502 static void
6503 catch_command (char *arg, int from_tty)
6504 {
6505   catch_command_1 (arg, 0, from_tty);
6506 }
6507 \f
6508
6509 static void
6510 tcatch_command (char *arg, int from_tty)
6511 {
6512   catch_command_1 (arg, 1, from_tty);
6513 }
6514
6515
6516 static void
6517 clear_command (char *arg, int from_tty)
6518 {
6519   register struct breakpoint *b, *b1;
6520   int default_match;
6521   struct symtabs_and_lines sals;
6522   struct symtab_and_line sal;
6523   register struct breakpoint *found;
6524   int i;
6525
6526   if (arg)
6527     {
6528       sals = decode_line_spec (arg, 1);
6529       default_match = 0;
6530     }
6531   else
6532     {
6533       sals.sals = (struct symtab_and_line *)
6534         xmalloc (sizeof (struct symtab_and_line));
6535       INIT_SAL (&sal);          /* initialize to zeroes */
6536       sal.line = default_breakpoint_line;
6537       sal.symtab = default_breakpoint_symtab;
6538       sal.pc = default_breakpoint_address;
6539       if (sal.symtab == 0)
6540         error ("No source file specified.");
6541
6542       sals.sals[0] = sal;
6543       sals.nelts = 1;
6544
6545       default_match = 1;
6546     }
6547
6548   /* For each line spec given, delete bps which correspond
6549      to it.  We do this in two loops: the first loop looks at
6550      the initial bp(s) in the chain which should be deleted,
6551      the second goes down the rest of the chain looking ahead
6552      one so it can take those bps off the chain without messing
6553      up the chain. */
6554
6555
6556   for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6557     {
6558       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
6559          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
6560          If defaulting, clear all bpts on default line
6561          or at default pc.
6562
6563          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
6564
6565          0              1             pc
6566          1              1             pc _and_ line
6567          0              0             line
6568          1              0             <can't happen> */
6569
6570       sal = sals.sals[i];
6571       found = (struct breakpoint *) 0;
6572
6573
6574       while (breakpoint_chain
6575       /* Why don't we check here that this is not
6576          a watchpoint, etc., as we do below?
6577          I can't make it fail, but don't know
6578          what's stopping the failure: a watchpoint
6579          of the same address as "sal.pc" should
6580          wind up being deleted. */
6581
6582              && (((sal.pc && (breakpoint_chain->address == sal.pc)) &&
6583                   (overlay_debugging == 0 ||
6584                    breakpoint_chain->section == sal.section))
6585                  || ((default_match || (0 == sal.pc))
6586                      && breakpoint_chain->source_file != NULL
6587                      && sal.symtab != NULL
6588               && STREQ (breakpoint_chain->source_file, sal.symtab->filename)
6589                      && breakpoint_chain->line_number == sal.line)))
6590
6591         {
6592           b1 = breakpoint_chain;
6593           breakpoint_chain = b1->next;
6594           b1->next = found;
6595           found = b1;
6596         }
6597
6598       ALL_BREAKPOINTS (b)
6599
6600         while (b->next
6601                && b->next->type != bp_none
6602                && b->next->type != bp_watchpoint
6603                && b->next->type != bp_hardware_watchpoint
6604                && b->next->type != bp_read_watchpoint
6605                && b->next->type != bp_access_watchpoint
6606                && (((sal.pc && (b->next->address == sal.pc)) &&
6607                     (overlay_debugging == 0 ||
6608                      b->next->section == sal.section))
6609                    || ((default_match || (0 == sal.pc))
6610                        && b->next->source_file != NULL
6611                        && sal.symtab != NULL
6612                        && STREQ (b->next->source_file, sal.symtab->filename)
6613                        && b->next->line_number == sal.line)))
6614
6615
6616         {
6617           b1 = b->next;
6618           b->next = b1->next;
6619           b1->next = found;
6620           found = b1;
6621         }
6622
6623       if (found == 0)
6624         {
6625           if (arg)
6626             error ("No breakpoint at %s.", arg);
6627           else
6628             error ("No breakpoint at this line.");
6629         }
6630
6631       if (found->next)
6632         from_tty = 1;           /* Always report if deleted more than one */
6633       if (from_tty)
6634         printf_unfiltered ("Deleted breakpoint%s ", found->next ? "s" : "");
6635       breakpoints_changed ();
6636       while (found)
6637         {
6638           if (from_tty)
6639             printf_unfiltered ("%d ", found->number);
6640           b1 = found->next;
6641           delete_breakpoint (found);
6642           found = b1;
6643         }
6644       if (from_tty)
6645         putchar_unfiltered ('\n');
6646     }
6647   xfree (sals.sals);
6648 }
6649 \f
6650 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
6651    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
6652    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
6653
6654 void
6655 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
6656 {
6657   struct breakpoint *b, *temp;
6658
6659   for (; bs; bs = bs->next)
6660     if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->disposition == del
6661         && bs->stop)
6662       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
6663
6664   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6665   {
6666     if (b->disposition == del_at_next_stop)
6667       delete_breakpoint (b);
6668   }
6669 }
6670
6671 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
6672    structures. */
6673
6674 void
6675 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
6676 {
6677   register struct breakpoint *b;
6678   register bpstat bs;
6679
6680   if (bpt == NULL)
6681     error ("Internal error (attempted to delete a NULL breakpoint)");
6682
6683
6684   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because multiple
6685      lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are especial culprits.
6686
6687      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When the
6688      scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of scope, and
6689      delete it.  We also delete its scope bp.  But the scope bp is marked
6690      "auto-deleting", and is already on a bpstat.  That bpstat is then
6691      checked for auto-deleting bp's, which are deleted.
6692
6693      A real solution to this problem might involve reference counts in bp's,
6694      and/or giving them pointers back to their referencing bpstat's, and
6695      teaching delete_breakpoint to only free a bp's storage when no more
6696      references were extent.  A cheaper bandaid was chosen. */
6697   if (bpt->type == bp_none)
6698     return;
6699
6700   if (delete_breakpoint_hook)
6701     delete_breakpoint_hook (bpt);
6702   breakpoint_delete_event (bpt->number);
6703
6704   if (bpt->inserted)
6705     remove_breakpoint (bpt, mark_uninserted);
6706
6707   if (breakpoint_chain == bpt)
6708     breakpoint_chain = bpt->next;
6709
6710   /* If we have callback-style exception catchpoints, don't go through
6711      the adjustments to the C++ runtime library etc. if the inferior
6712      isn't actually running.  target_enable_exception_callback for a
6713      null target ops vector gives an undesirable error message, so we
6714      check here and avoid it. Since currently (1997-09-17) only HP-UX aCC's
6715      exceptions are supported in this way, it's OK for now. FIXME */
6716   if (ep_is_exception_catchpoint (bpt) && target_has_execution)
6717     {
6718       static char message1[] = "Error in deleting catchpoint %d:\n";
6719       static char message[sizeof (message1) + 30];
6720       args_for_catchpoint_enable args;
6721
6722       /* Format possible error msg */
6723       sprintf (message, message1, bpt->number);
6724       args.kind = bpt->type == bp_catch_catch ? 
6725         EX_EVENT_CATCH : EX_EVENT_THROW;
6726       args.enable = 0;
6727       catch_errors (cover_target_enable_exception_callback, &args,
6728                     message, RETURN_MASK_ALL);
6729     }
6730
6731
6732   ALL_BREAKPOINTS (b)
6733     if (b->next == bpt)
6734     {
6735       b->next = bpt->next;
6736       break;
6737     }
6738
6739   /* Before turning off the visuals for the bp, check to see that
6740      there are no other bps at the same address. */
6741   if (tui_version)
6742     {
6743       int clearIt;
6744
6745       ALL_BREAKPOINTS (b)
6746       {
6747         clearIt = (b->address != bpt->address);
6748         if (!clearIt)
6749           break;
6750       }
6751
6752       if (clearIt)
6753         {
6754           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tui_vAllSetHasBreakAt, bpt, 0));
6755           TUIDO (((TuiOpaqueFuncPtr) tuiUpdateAllExecInfos));
6756         }
6757     }
6758
6759   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
6760   /* If this breakpoint was inserted, and there is another breakpoint
6761      at the same address, we need to insert the other breakpoint.  */
6762   if (bpt->inserted
6763       && bpt->type != bp_hardware_watchpoint
6764       && bpt->type != bp_read_watchpoint
6765       && bpt->type != bp_access_watchpoint
6766       && bpt->type != bp_catch_fork
6767       && bpt->type != bp_catch_vfork
6768       && bpt->type != bp_catch_exec)
6769     {
6770       ALL_BREAKPOINTS (b)
6771         if (b->address == bpt->address
6772             && b->section == bpt->section
6773             && !b->duplicate
6774             && b->enable != disabled
6775             && b->enable != shlib_disabled
6776             && b->enable != call_disabled)
6777         {
6778           int val;
6779
6780           /* We should never reach this point if there is a permanent
6781              breakpoint at the same address as the one being deleted.
6782              If there is a permanent breakpoint somewhere, it should
6783              always be the only one inserted.  */
6784           if (b->enable == permanent)
6785             internal_error ("another breakpoint was inserted on top of "
6786                             "a permanent breakpoint");
6787
6788           if (b->type == bp_hardware_breakpoint)
6789             val = target_insert_hw_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6790           else
6791             val = target_insert_breakpoint (b->address, b->shadow_contents);
6792
6793           if (val != 0)
6794             {
6795               target_terminal_ours_for_output ();
6796               warning ("Cannot insert breakpoint %d:", b->number);
6797               memory_error (val, b->address);   /* which bombs us out */
6798             }
6799           else
6800             b->inserted = 1;
6801         }
6802     }
6803
6804   free_command_lines (&bpt->commands);
6805   if (bpt->cond)
6806     xfree (bpt->cond);
6807   if (bpt->cond_string != NULL)
6808     xfree (bpt->cond_string);
6809   if (bpt->addr_string != NULL)
6810     xfree (bpt->addr_string);
6811   if (bpt->exp != NULL)
6812     xfree (bpt->exp);
6813   if (bpt->exp_string != NULL)
6814     xfree (bpt->exp_string);
6815   if (bpt->val != NULL)
6816     value_free (bpt->val);
6817   if (bpt->source_file != NULL)
6818     xfree (bpt->source_file);
6819   if (bpt->dll_pathname != NULL)
6820     xfree (bpt->dll_pathname);
6821   if (bpt->triggered_dll_pathname != NULL)
6822     xfree (bpt->triggered_dll_pathname);
6823   if (bpt->exec_pathname != NULL)
6824     xfree (bpt->exec_pathname);
6825
6826   /* Be sure no bpstat's are pointing at it after it's been freed.  */
6827   /* FIXME, how can we find all bpstat's?
6828      We just check stop_bpstat for now.  */
6829   for (bs = stop_bpstat; bs; bs = bs->next)
6830     if (bs->breakpoint_at == bpt)
6831       {
6832         bs->breakpoint_at = NULL;
6833
6834         /* we'd call bpstat_clear_actions, but that free's stuff and due
6835            to the multiple pointers pointing to one item with no
6836            reference counts found anywhere through out the bpstat's (how
6837            do you spell fragile?), we don't want to free things twice --
6838            better a memory leak than a corrupt malloc pool! */
6839         bs->commands = NULL;
6840         bs->old_val = NULL;
6841       }
6842   /* On the chance that someone will soon try again to delete this same
6843      bp, we mark it as deleted before freeing its storage. */
6844   bpt->type = bp_none;
6845
6846   xfree (bpt);
6847 }
6848
6849 static void
6850 do_delete_breakpoint_cleanup (void *b)
6851 {
6852   delete_breakpoint (b);
6853 }
6854
6855 struct cleanup *
6856 make_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6857 {
6858   return make_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6859 }
6860
6861 struct cleanup *
6862 make_exec_cleanup_delete_breakpoint (struct breakpoint *b)
6863 {
6864   return make_exec_cleanup (do_delete_breakpoint_cleanup, b);
6865 }
6866
6867 void
6868 delete_command (char *arg, int from_tty)
6869 {
6870   struct breakpoint *b, *temp;
6871
6872   if (arg == 0)
6873     {
6874       int breaks_to_delete = 0;
6875
6876       /* Delete all breakpoints if no argument.
6877          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
6878          have to be deleted with an explicit breakpoint number argument.  */
6879       ALL_BREAKPOINTS (b)
6880       {
6881         if (b->type != bp_call_dummy &&
6882             b->type != bp_shlib_event &&
6883             b->type != bp_thread_event &&
6884             b->number >= 0)
6885           breaks_to_delete = 1;
6886       }
6887
6888       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
6889       if (!from_tty
6890           || (breaks_to_delete && query ("Delete all breakpoints? ")))
6891         {
6892           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
6893           {
6894             if (b->type != bp_call_dummy &&
6895                 b->type != bp_shlib_event &&
6896                 b->type != bp_thread_event &&
6897                 b->number >= 0)
6898               delete_breakpoint (b);
6899           }
6900         }
6901     }
6902   else
6903     map_breakpoint_numbers (arg, delete_breakpoint);
6904 }
6905
6906 /* Reset a breakpoint given it's struct breakpoint * BINT.
6907    The value we return ends up being the return value from catch_errors.
6908    Unused in this case.  */
6909
6910 static int
6911 breakpoint_re_set_one (PTR bint)
6912 {
6913   /* get past catch_errs */
6914   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) bint;
6915   struct value *mark;
6916   int i;
6917   struct symtabs_and_lines sals;
6918   char *s;
6919   enum enable save_enable;
6920
6921   switch (b->type)
6922     {
6923     case bp_none:
6924       warning ("attempted to reset apparently deleted breakpoint #%d?",
6925                b->number);
6926       return 0;
6927     case bp_breakpoint:
6928     case bp_hardware_breakpoint:
6929     case bp_catch_load:
6930     case bp_catch_unload:
6931       if (b->addr_string == NULL)
6932         {
6933           /* Anything without a string can't be re-set. */
6934           delete_breakpoint (b);
6935           return 0;
6936         }
6937       /* In case we have a problem, disable this breakpoint.  We'll restore
6938          its status if we succeed.  */
6939       save_enable = b->enable;
6940       b->enable = disabled;
6941
6942       set_language (b->language);
6943       input_radix = b->input_radix;
6944       s = b->addr_string;
6945       sals = decode_line_1 (&s, 1, (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
6946       for (i = 0; i < sals.nelts; i++)
6947         {
6948           resolve_sal_pc (&sals.sals[i]);
6949
6950           /* Reparse conditions, they might contain references to the
6951              old symtab.  */
6952           if (b->cond_string != NULL)
6953             {
6954               s = b->cond_string;
6955               if (b->cond)
6956                 xfree (b->cond);
6957               b->cond = parse_exp_1 (&s, block_for_pc (sals.sals[i].pc), 0);
6958             }
6959
6960           /* We need to re-set the breakpoint if the address changes... */
6961           if (b->address != sals.sals[i].pc
6962           /* ...or new and old breakpoints both have source files, and
6963              the source file name or the line number changes...  */
6964               || (b->source_file != NULL
6965                   && sals.sals[i].symtab != NULL
6966                   && (!STREQ (b->source_file, sals.sals[i].symtab->filename)
6967                       || b->line_number != sals.sals[i].line)
6968               )
6969           /* ...or we switch between having a source file and not having
6970              one.  */
6971               || ((b->source_file == NULL) != (sals.sals[i].symtab == NULL))
6972             )
6973             {
6974               if (b->source_file != NULL)
6975                 xfree (b->source_file);
6976               if (sals.sals[i].symtab == NULL)
6977                 b->source_file = NULL;
6978               else
6979                 b->source_file =
6980                   savestring (sals.sals[i].symtab->filename,
6981                               strlen (sals.sals[i].symtab->filename));
6982               b->line_number = sals.sals[i].line;
6983               b->address = sals.sals[i].pc;
6984
6985               /* Used to check for duplicates here, but that can
6986                  cause trouble, as it doesn't check for disable
6987                  breakpoints. */
6988
6989               mention (b);
6990
6991               /* Might be better to do this just once per breakpoint_re_set,
6992                  rather than once for every breakpoint.  */
6993               breakpoints_changed ();
6994             }
6995           b->section = sals.sals[i].section;
6996           b->enable = save_enable;      /* Restore it, this worked. */
6997
6998
6999           /* Now that this is re-enabled, check_duplicates
7000              can be used. */
7001           check_duplicates (b->address, b->section);
7002
7003         }
7004       xfree (sals.sals);
7005       break;
7006
7007     case bp_watchpoint:
7008     case bp_hardware_watchpoint:
7009     case bp_read_watchpoint:
7010     case bp_access_watchpoint:
7011       innermost_block = NULL;
7012       /* The issue arises of what context to evaluate this in.  The
7013          same one as when it was set, but what does that mean when
7014          symbols have been re-read?  We could save the filename and
7015          functionname, but if the context is more local than that, the
7016          best we could do would be something like how many levels deep
7017          and which index at that particular level, but that's going to
7018          be less stable than filenames or function names.  */
7019
7020       /* So for now, just use a global context.  */
7021       if (b->exp)
7022         xfree (b->exp);
7023       b->exp = parse_expression (b->exp_string);
7024       b->exp_valid_block = innermost_block;
7025       mark = value_mark ();
7026       if (b->val)
7027         value_free (b->val);
7028       b->val = evaluate_expression (b->exp);
7029       release_value (b->val);
7030       if (VALUE_LAZY (b->val))
7031         value_fetch_lazy (b->val);
7032
7033       if (b->cond_string != NULL)
7034         {
7035           s = b->cond_string;
7036           if (b->cond)
7037             xfree (b->cond);
7038           b->cond = parse_exp_1 (&s, (struct block *) 0, 0);
7039         }
7040       if (b->enable == enabled)
7041         mention (b);
7042       value_free_to_mark (mark);
7043       break;
7044     case bp_catch_catch:
7045     case bp_catch_throw:
7046       break;
7047       /* We needn't really do anything to reset these, since the mask
7048          that requests them is unaffected by e.g., new libraries being
7049          loaded. */
7050     case bp_catch_fork:
7051     case bp_catch_vfork:
7052     case bp_catch_exec:
7053       break;
7054
7055     default:
7056       printf_filtered ("Deleting unknown breakpoint type %d\n", b->type);
7057       /* fall through */
7058       /* Delete longjmp breakpoints, they will be reset later by
7059          breakpoint_re_set.  */
7060     case bp_longjmp:
7061     case bp_longjmp_resume:
7062       delete_breakpoint (b);
7063       break;
7064
7065       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
7066          starts and we really don't want to touch it.  */
7067     case bp_shlib_event:
7068
7069       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.
7070          Once it is set up, we do not want to touch it.  */
7071     case bp_thread_event:
7072
7073       /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
7074          over a dlopen call and SOLIB_ADD is resetting the breakpoints.
7075          Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
7076          or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
7077     case bp_until:
7078     case bp_finish:
7079     case bp_watchpoint_scope:
7080     case bp_call_dummy:
7081     case bp_step_resume:
7082       break;
7083     }
7084
7085   return 0;
7086 }
7087
7088 /* Re-set all breakpoints after symbols have been re-loaded.  */
7089 void
7090 breakpoint_re_set (void)
7091 {
7092   struct breakpoint *b, *temp;
7093   enum language save_language;
7094   int save_input_radix;
7095   static char message1[] = "Error in re-setting breakpoint %d:\n";
7096   char message[sizeof (message1) + 30 /* slop */ ];
7097
7098   save_language = current_language->la_language;
7099   save_input_radix = input_radix;
7100   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, temp)
7101   {
7102     /* Format possible error msg */
7103     sprintf (message, message1, b->number);
7104     catch_errors (breakpoint_re_set_one, b, message, RETURN_MASK_ALL);
7105   }
7106   set_language (save_language);
7107   input_radix = save_input_radix;
7108
7109 #ifdef GET_LONGJMP_TARGET
7110   create_longjmp_breakpoint ("longjmp");
7111   create_longjmp_breakpoint ("_longjmp");
7112   create_longjmp_breakpoint ("siglongjmp");
7113   create_longjmp_breakpoint ("_siglongjmp");
7114   create_longjmp_breakpoint (NULL);
7115 #endif
7116
7117 #if 0
7118   /* Took this out (temporarily at least), since it produces an extra 
7119      blank line at startup. This messes up the gdbtests. -PB */
7120   /* Blank line to finish off all those mention() messages we just printed.  */
7121   printf_filtered ("\n");
7122 #endif
7123 }
7124 \f
7125 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
7126    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
7127    which ends with a period (no newline).  */
7128
7129 /* Reset the thread number of this breakpoint:
7130
7131    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
7132    - Else, reset it to the current thread for inferior_pid. */
7133 void
7134 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
7135 {
7136   if (b->thread != -1)
7137     {
7138       if (in_thread_list (inferior_pid))
7139         b->thread = pid_to_thread_id (inferior_pid);
7140     }
7141 }
7142
7143 void
7144 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
7145 {
7146   register struct breakpoint *b;
7147
7148   if (count < 0)
7149     count = 0;
7150
7151   ALL_BREAKPOINTS (b)
7152     if (b->number == bptnum)
7153     {
7154       b->ignore_count = count;
7155       if (!from_tty)
7156         return;
7157       else if (count == 0)
7158         printf_filtered ("Will stop next time breakpoint %d is reached.",
7159                          bptnum);
7160       else if (count == 1)
7161         printf_filtered ("Will ignore next crossing of breakpoint %d.",
7162                          bptnum);
7163       else
7164         printf_filtered ("Will ignore next %d crossings of breakpoint %d.",
7165                          count, bptnum);
7166       breakpoints_changed ();
7167       return;
7168     }
7169
7170   error ("No breakpoint number %d.", bptnum);
7171 }
7172
7173 /* Clear the ignore counts of all breakpoints.  */
7174 void
7175 breakpoint_clear_ignore_counts (void)
7176 {
7177   struct breakpoint *b;
7178
7179   ALL_BREAKPOINTS (b)
7180     b->ignore_count = 0;
7181 }
7182
7183 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
7184
7185 static void
7186 ignore_command (char *args, int from_tty)
7187 {
7188   char *p = args;
7189   register int num;
7190
7191   if (p == 0)
7192     error_no_arg ("a breakpoint number");
7193
7194   num = get_number (&p);
7195   if (num == 0)
7196     error ("bad breakpoint number: '%s'", args);
7197   if (*p == 0)
7198     error ("Second argument (specified ignore-count) is missing.");
7199
7200   set_ignore_count (num,
7201                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
7202                     from_tty);
7203   printf_filtered ("\n");
7204   breakpoints_changed ();
7205 }
7206 \f
7207 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints
7208    whose numbers are given in ARGS.  */
7209
7210 static void
7211 map_breakpoint_numbers (char *args, void (*function) (struct breakpoint *))
7212 {
7213   register char *p = args;
7214   char *p1;
7215   register int num;
7216   register struct breakpoint *b, *tmp;
7217   int match;
7218
7219   if (p == 0)
7220     error_no_arg ("one or more breakpoint numbers");
7221
7222   while (*p)
7223     {
7224       match = 0;
7225       p1 = p;
7226
7227       num = get_number_or_range (&p1);
7228       if (num == 0)
7229         {
7230           warning ("bad breakpoint number at or near '%s'", p);
7231         }
7232       else
7233         {
7234           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
7235             if (b->number == num)
7236               {
7237                 struct breakpoint *related_breakpoint = b->related_breakpoint;
7238                 match = 1;
7239                 function (b);
7240                 if (related_breakpoint)
7241                   function (related_breakpoint);
7242                 break;
7243               }
7244           if (match == 0)
7245             printf_unfiltered ("No breakpoint number %d.\n", num);
7246         }
7247       p = p1;
7248     }
7249 }
7250
7251 void
7252 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7253 {
7254   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
7255      hit them when we leave scope so we can delete both the
7256      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
7257   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
7258     return;
7259
7260   /* You can't disable permanent breakpoints.  */
7261   if (bpt->enable == permanent)
7262     return;
7263
7264   bpt->enable = disabled;
7265
7266   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
7267
7268   if (modify_breakpoint_hook)
7269     modify_breakpoint_hook (bpt);
7270   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7271 }
7272
7273 /* ARGSUSED */
7274 static void
7275 disable_command (char *args, int from_tty)
7276 {
7277   register struct breakpoint *bpt;
7278   if (args == 0)
7279     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7280       switch (bpt->type)
7281       {
7282       case bp_none:
7283         warning ("attempted to disable apparently deleted breakpoint #%d?",
7284                  bpt->number);
7285         continue;
7286       case bp_breakpoint:
7287       case bp_catch_load:
7288       case bp_catch_unload:
7289       case bp_catch_fork:
7290       case bp_catch_vfork:
7291       case bp_catch_exec:
7292       case bp_catch_catch:
7293       case bp_catch_throw:
7294       case bp_hardware_breakpoint:
7295       case bp_watchpoint:
7296       case bp_hardware_watchpoint:
7297       case bp_read_watchpoint:
7298       case bp_access_watchpoint:
7299         disable_breakpoint (bpt);
7300       default:
7301         continue;
7302       }
7303   else
7304     map_breakpoint_numbers (args, disable_breakpoint);
7305 }
7306
7307 static void
7308 do_enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition)
7309 {
7310   struct frame_info *save_selected_frame = NULL;
7311   int save_selected_frame_level = -1;
7312   int target_resources_ok, other_type_used;
7313   struct value *mark;
7314
7315   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
7316     {
7317       int i;
7318       i = hw_breakpoint_used_count ();
7319       target_resources_ok = 
7320         TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (bp_hardware_breakpoint, 
7321                                             i + 1, 0);
7322       if (target_resources_ok == 0)
7323         error ("No hardware breakpoint support in the target.");
7324       else if (target_resources_ok < 0)
7325         error ("Hardware breakpoints used exceeds limit.");
7326     }
7327
7328   if (bpt->enable != permanent)
7329     bpt->enable = enabled;
7330   bpt->disposition = disposition;
7331   check_duplicates (bpt->address, bpt->section);
7332   breakpoints_changed ();
7333
7334   if (bpt->type == bp_watchpoint || 
7335       bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7336       bpt->type == bp_read_watchpoint || 
7337       bpt->type == bp_access_watchpoint)
7338     {
7339       if (bpt->exp_valid_block != NULL)
7340         {
7341           struct frame_info *fr =
7342
7343           /* Ensure that we have the current frame.  Else, this
7344              next query may pessimistically be answered as, "No,
7345              not within current scope". */
7346           get_current_frame ();
7347           fr = find_frame_addr_in_frame_chain (bpt->watchpoint_frame);
7348           if (fr == NULL)
7349             {
7350               printf_filtered ("\
7351 Cannot enable watchpoint %d because the block in which its expression\n\
7352 is valid is not currently in scope.\n", bpt->number);
7353               bpt->enable = disabled;
7354               return;
7355             }
7356
7357           save_selected_frame = selected_frame;
7358           save_selected_frame_level = selected_frame_level;
7359           select_frame (fr, -1);
7360         }
7361
7362       value_free (bpt->val);
7363       mark = value_mark ();
7364       bpt->val = evaluate_expression (bpt->exp);
7365       release_value (bpt->val);
7366       if (VALUE_LAZY (bpt->val))
7367         value_fetch_lazy (bpt->val);
7368
7369       if (bpt->type == bp_hardware_watchpoint ||
7370           bpt->type == bp_read_watchpoint ||
7371           bpt->type == bp_access_watchpoint)
7372         {
7373           int i = hw_watchpoint_used_count (bpt->type, &other_type_used);
7374           int mem_cnt = can_use_hardware_watchpoint (bpt->val);
7375
7376           /* Hack around 'unused var' error for some targets here */
7377           (void) mem_cnt, i;
7378           target_resources_ok = TARGET_CAN_USE_HARDWARE_WATCHPOINT (
7379                                    bpt->type, i + mem_cnt, other_type_used);
7380           /* we can consider of type is bp_hardware_watchpoint, convert to 
7381              bp_watchpoint in the following condition */
7382           if (target_resources_ok < 0)
7383             {
7384               printf_filtered ("\
7385 Cannot enable watchpoint %d because target watch resources\n\
7386 have been allocated for other watchpoints.\n", bpt->number);
7387               bpt->enable = disabled;
7388               value_free_to_mark (mark);
7389               return;
7390             }
7391         }
7392
7393       if (save_selected_frame_level >= 0)
7394         select_frame (save_selected_frame, save_selected_frame_level);
7395       value_free_to_mark (mark);
7396     }
7397   if (modify_breakpoint_hook)
7398     modify_breakpoint_hook (bpt);
7399   breakpoint_modify_event (bpt->number);
7400 }
7401
7402 void
7403 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7404 {
7405   do_enable_breakpoint (bpt, bpt->disposition);
7406 }
7407
7408 /* The enable command enables the specified breakpoints (or all defined
7409    breakpoints) so they once again become (or continue to be) effective
7410    in stopping the inferior. */
7411
7412 /* ARGSUSED */
7413 static void
7414 enable_command (char *args, int from_tty)
7415 {
7416   register struct breakpoint *bpt;
7417   if (args == 0)
7418     ALL_BREAKPOINTS (bpt)
7419       switch (bpt->type)
7420       {
7421       case bp_none:
7422         warning ("attempted to enable apparently deleted breakpoint #%d?",
7423                  bpt->number);
7424         continue;
7425       case bp_breakpoint:
7426       case bp_catch_load:
7427       case bp_catch_unload:
7428       case bp_catch_fork:
7429       case bp_catch_vfork:
7430       case bp_catch_exec:
7431       case bp_catch_catch:
7432       case bp_catch_throw:
7433       case bp_hardware_breakpoint:
7434       case bp_watchpoint:
7435       case bp_hardware_watchpoint:
7436       case bp_read_watchpoint:
7437       case bp_access_watchpoint:
7438         enable_breakpoint (bpt);
7439       default:
7440         continue;
7441       }
7442   else
7443     map_breakpoint_numbers (args, enable_breakpoint);
7444 }
7445
7446 static void
7447 enable_once_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7448 {
7449   do_enable_breakpoint (bpt, disable);
7450 }
7451
7452 /* ARGSUSED */
7453 static void
7454 enable_once_command (char *args, int from_tty)
7455 {
7456   map_breakpoint_numbers (args, enable_once_breakpoint);
7457 }
7458
7459 static void
7460 enable_delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
7461 {
7462   do_enable_breakpoint (bpt, del);
7463 }
7464
7465 /* ARGSUSED */
7466 static void
7467 enable_delete_command (char *args, int from_tty)
7468 {
7469   map_breakpoint_numbers (args, enable_delete_breakpoint);
7470 }
7471 \f
7472 /* Use default_breakpoint_'s, or nothing if they aren't valid.  */
7473
7474 struct symtabs_and_lines
7475 decode_line_spec_1 (char *string, int funfirstline)
7476 {
7477   struct symtabs_and_lines sals;
7478   if (string == 0)
7479     error ("Empty line specification.");
7480   if (default_breakpoint_valid)
7481     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7482                           default_breakpoint_symtab,
7483                           default_breakpoint_line,
7484                           (char ***) NULL);
7485   else
7486     sals = decode_line_1 (&string, funfirstline,
7487                           (struct symtab *) NULL, 0, (char ***) NULL);
7488   if (*string)
7489     error ("Junk at end of line specification: %s", string);
7490   return sals;
7491 }
7492 \f
7493 void
7494 _initialize_breakpoint (void)
7495 {
7496   struct cmd_list_element *c;
7497
7498   breakpoint_chain = 0;
7499   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
7500      before a breakpoint is set.  */
7501   breakpoint_count = 0;
7502
7503   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command,
7504            "Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
7505 Usage is `ignore N COUNT'.");
7506   if (xdb_commands)
7507     add_com_alias ("bc", "ignore", class_breakpoint, 1);
7508
7509   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command,
7510            "Set commands to be executed when a breakpoint is hit.\n\
7511 Give breakpoint number as argument after \"commands\".\n\
7512 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
7513 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
7514 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
7515 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
7516 then no output is printed when it is hit, except what the commands print.");
7517
7518   add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command,
7519            "Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
7520 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
7521 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.  ");
7522
7523   add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command,
7524            "Set a temporary breakpoint.  Args like \"break\" command.\n\
7525 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7526 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
7527 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.");
7528   add_com ("txbreak", class_breakpoint, tbreak_at_finish_command,
7529            "Set temporary breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7530 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7531
7532   add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command,
7533            "Set a hardware assisted  breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7534 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
7535 some target hardware may not have this support.");
7536
7537   add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command,
7538            "Set a temporary hardware assisted breakpoint. Args like \"break\" command.\n\
7539 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
7540 so it will be deleted when hit.");
7541
7542   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command,
7543                   "Enable some breakpoints.\n\
7544 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7545 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7546 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7547 With a subcommand you can enable temporarily.",
7548                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
7549   if (xdb_commands)
7550     add_com ("ab", class_breakpoint, enable_command,
7551              "Enable some breakpoints.\n\
7552 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7553 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
7554 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7555 With a subcommand you can enable temporarily.");
7556
7557   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
7558
7559   add_abbrev_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command,
7560                          "Enable some breakpoints.\n\
7561 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
7562 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
7563 May be abbreviated to simply \"enable\".\n",
7564                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
7565
7566   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7567            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7568 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7569            &enablebreaklist);
7570
7571   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7572            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7573 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7574            &enablebreaklist);
7575
7576   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command,
7577            "Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7578 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted.",
7579            &enablelist);
7580
7581   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command,
7582            "Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
7583 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled.",
7584            &enablelist);
7585
7586   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command,
7587                   "Disable some breakpoints.\n\
7588 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7589 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7590 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.",
7591                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
7592   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
7593   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
7594   if (xdb_commands)
7595     add_com ("sb", class_breakpoint, disable_command,
7596              "Disable some breakpoints.\n\
7597 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7598 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7599 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.");
7600
7601   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command,
7602            "Disable some breakpoints.\n\
7603 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7604 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
7605 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until reenabled.\n\
7606 This command may be abbreviated \"disable\".",
7607            &disablelist);
7608
7609   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command,
7610                   "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7611 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7612 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7613 \n\
7614 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
7615 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\".",
7616                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
7617   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
7618   if (xdb_commands)
7619     add_com ("db", class_breakpoint, delete_command,
7620              "Delete some breakpoints.\n\
7621 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7622 To delete all breakpoints, give no argument.\n");
7623
7624   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command,
7625            "Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
7626 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
7627 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
7628 This command may be abbreviated \"delete\".",
7629            &deletelist);
7630
7631   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command,
7632            concat ("Clear breakpoint at specified line or function.\n\
7633 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7634 If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.\n\
7635 If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.\n\
7636 If an address is specified, breakpoints at that address are cleared.\n\n",
7637                    "With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
7638 is executing in.\n\
7639 \n\
7640 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number.", NULL));
7641
7642   add_com ("break", class_breakpoint, break_command,
7643            concat ("Set breakpoint at specified line or function.\n\
7644 Argument may be line number, function name, or \"*\" and an address.\n\
7645 If line number is specified, break at start of code for that line.\n\
7646 If function is specified, break at start of code for that function.\n\
7647 If an address is specified, break at that exact address.\n",
7648                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7649 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7650 \n\
7651 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7652 \n\
7653 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7654   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
7655   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
7656   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
7657   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
7658
7659   add_com ("xbreak", class_breakpoint, break_at_finish_command,
7660            concat ("Set breakpoint at procedure exit. \n\
7661 Argument may be function name, or \"*\" and an address.\n\
7662 If function is specified, break at end of code for that function.\n\
7663 If an address is specified, break at the end of the function that contains \n\
7664 that exact address.\n",
7665                    "With no arg, uses current execution address of selected stack frame.\n\
7666 This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
7667 \n\
7668 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if conditional.\n\
7669 \n\
7670 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.", NULL));
7671   add_com_alias ("xb", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7672   add_com_alias ("xbr", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7673   add_com_alias ("xbre", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7674   add_com_alias ("xbrea", "xbreak", class_breakpoint, 1);
7675
7676   if (xdb_commands)
7677     {
7678       add_com_alias ("ba", "break", class_breakpoint, 1);
7679       add_com_alias ("bu", "ubreak", class_breakpoint, 1);
7680       add_com ("bx", class_breakpoint, break_at_finish_at_depth_command,
7681                "Set breakpoint at procedure exit.  Either there should\n\
7682 be no argument or the argument must be a depth.\n");
7683     }
7684
7685   if (dbx_commands)
7686     {
7687       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command,
7688         "Break in function/address or break at a line in the current file.",
7689                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
7690       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
7691                "Break in function or address.\n", &stoplist);
7692       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
7693                "Break at a line in the current file.\n", &stoplist);
7694       add_com ("status", class_info, breakpoints_info,
7695                concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7696 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7697 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7698 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7699 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7700 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7701 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7702 address and file/line number respectively.\n\n",
7703                        "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7704 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7705 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7706 breakpoint set.", NULL));
7707     }
7708
7709   add_info ("breakpoints", breakpoints_info,
7710             concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7711 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7712 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7713 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7714 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7715 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7716 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7717 address and file/line number respectively.\n\n",
7718                     "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7719 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7720 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7721 breakpoint set.", NULL));
7722
7723   if (xdb_commands)
7724     add_com ("lb", class_breakpoint, breakpoints_info,
7725              concat ("Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7726 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7727 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7728 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7729 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7730 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7731 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7732 address and file/line number respectively.\n\n",
7733                      "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7734 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7735 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7736 breakpoint set.", NULL));
7737
7738   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints,
7739            concat ("Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
7740 The \"Type\" column indicates one of:\n\
7741 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
7742 \twatchpoint     - watchpoint\n\
7743 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
7744 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
7745 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
7746 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n",
7747                    "The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
7748 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
7749 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
7750 address and file/line number respectively.\n\n",
7751                    "Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
7752 are set to the address of the last breakpoint listed.\n\n\
7753 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
7754 breakpoint set.", NULL),
7755            &maintenanceinfolist);
7756
7757   add_com ("catch", class_breakpoint, catch_command,
7758            "Set catchpoints to catch events.\n\
7759 Raised signals may be caught:\n\
7760 \tcatch signal              - all signals\n\
7761 \tcatch signal <signame>    - a particular signal\n\
7762 Raised exceptions may be caught:\n\
7763 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7764 \tcatch throw <exceptname>  - a particular exception, when thrown\n\
7765 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7766 \tcatch catch <exceptname>  - a particular exception, when caught\n\
7767 Thread or process events may be caught:\n\
7768 \tcatch thread_start        - any threads, just after creation\n\
7769 \tcatch thread_exit         - any threads, just before expiration\n\
7770 \tcatch thread_join         - any threads, just after joins\n\
7771 Process events may be caught:\n\
7772 \tcatch start               - any processes, just after creation\n\
7773 \tcatch exit                - any processes, just before expiration\n\
7774 \tcatch fork                - calls to fork()\n\
7775 \tcatch vfork               - calls to vfork()\n\
7776 \tcatch exec                - calls to exec()\n\
7777 Dynamically-linked library events may be caught:\n\
7778 \tcatch load                - loads of any library\n\
7779 \tcatch load <libname>      - loads of a particular library\n\
7780 \tcatch unload              - unloads of any library\n\
7781 \tcatch unload <libname>    - unloads of a particular library\n\
7782 The act of your program's execution stopping may also be caught:\n\
7783 \tcatch stop\n\n\
7784 C++ exceptions may be caught:\n\
7785 \tcatch throw               - all exceptions, when thrown\n\
7786 \tcatch catch               - all exceptions, when caught\n\
7787 \n\
7788 Do \"help set follow-fork-mode\" for info on debugging your program\n\
7789 after a fork or vfork is caught.\n\n\
7790 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.");
7791
7792   add_com ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command,
7793            "Set temporary catchpoints to catch events.\n\
7794 Args like \"catch\" command.\n\
7795 Like \"catch\" except the catchpoint is only temporary,\n\
7796 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"catch\" followed\n\
7797 by using \"enable delete\" on the catchpoint number.");
7798
7799   add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command,
7800            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7801 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7802 an expression changes.");
7803
7804   add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command,
7805            "Set a read watchpoint for an expression.\n\
7806 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7807 an expression is read.");
7808
7809   add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command,
7810            "Set a watchpoint for an expression.\n\
7811 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
7812 an expression is either read or written.");
7813
7814   add_info ("watchpoints", breakpoints_info,
7815             "Synonym for ``info breakpoints''.");
7816
7817
7818   c = add_set_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support, var_zinteger,
7819                    (char *) &can_use_hw_watchpoints,
7820                    "Set debugger's willingness to use watchpoint hardware.\n\
7821 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
7822 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
7823 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
7824 hardware.)",
7825                    &setlist);
7826   add_show_from_set (c, &showlist);
7827
7828   can_use_hw_watchpoints = 1;
7829 }