Change breakpoints to use value_ref_ptr
[external/binutils.git] / gdb / breakpoint.c
1 /* Everything about breakpoints, for GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "arch-utils.h"
22 #include <ctype.h>
23 #include "hashtab.h"
24 #include "symtab.h"
25 #include "frame.h"
26 #include "breakpoint.h"
27 #include "tracepoint.h"
28 #include "gdbtypes.h"
29 #include "expression.h"
30 #include "gdbcore.h"
31 #include "gdbcmd.h"
32 #include "value.h"
33 #include "command.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "infrun.h"
36 #include "gdbthread.h"
37 #include "target.h"
38 #include "language.h"
39 #include "gdb-demangle.h"
40 #include "filenames.h"
41 #include "annotate.h"
42 #include "symfile.h"
43 #include "objfiles.h"
44 #include "source.h"
45 #include "linespec.h"
46 #include "completer.h"
47 #include "ui-out.h"
48 #include "cli/cli-script.h"
49 #include "block.h"
50 #include "solib.h"
51 #include "solist.h"
52 #include "observable.h"
53 #include "memattr.h"
54 #include "ada-lang.h"
55 #include "top.h"
56 #include "valprint.h"
57 #include "jit.h"
58 #include "parser-defs.h"
59 #include "gdb_regex.h"
60 #include "probe.h"
61 #include "cli/cli-utils.h"
62 #include "continuations.h"
63 #include "stack.h"
64 #include "skip.h"
65 #include "ax-gdb.h"
66 #include "dummy-frame.h"
67 #include "interps.h"
68 #include "format.h"
69 #include "thread-fsm.h"
70 #include "tid-parse.h"
71
72 /* readline include files */
73 #include "readline/readline.h"
74 #include "readline/history.h"
75
76 /* readline defines this.  */
77 #undef savestring
78
79 #include "mi/mi-common.h"
80 #include "extension.h"
81 #include <algorithm>
82 #include "progspace-and-thread.h"
83 #include "common/array-view.h"
84 #include "common/gdb_optional.h"
85
86 /* Enums for exception-handling support.  */
87 enum exception_event_kind
88 {
89   EX_EVENT_THROW,
90   EX_EVENT_RETHROW,
91   EX_EVENT_CATCH
92 };
93
94 /* Prototypes for local functions.  */
95
96 static void map_breakpoint_numbers (const char *,
97                                     gdb::function_view<void (breakpoint *)>);
98
99 static void breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *);
100
101 static void
102   create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
103                                      struct linespec_result *canonical,
104                                      enum bptype type_wanted);
105
106 static void create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *,
107                                             struct linespec_result *,
108                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
109                                             gdb::unique_xmalloc_ptr<char>,
110                                             enum bptype,
111                                             enum bpdisp, int, int,
112                                             int,
113                                             const struct breakpoint_ops *,
114                                             int, int, int, unsigned);
115
116 static std::vector<symtab_and_line> decode_location_default
117   (struct breakpoint *b, const struct event_location *location,
118    struct program_space *search_pspace);
119
120 static int can_use_hardware_watchpoint (struct value *);
121
122 static void mention (struct breakpoint *);
123
124 static struct breakpoint *set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *,
125                                                                enum bptype,
126                                                                const struct breakpoint_ops *);
127 static struct bp_location *add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *,
128                                                        const struct symtab_and_line *);
129
130 /* This function is used in gdbtk sources and thus can not be made
131    static.  */
132 struct breakpoint *set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
133                                        struct symtab_and_line,
134                                        enum bptype,
135                                        const struct breakpoint_ops *);
136
137 static struct breakpoint *
138   momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
139                                     enum bptype type,
140                                     const struct breakpoint_ops *ops,
141                                     int loc_enabled);
142
143 static void breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR, CORE_ADDR, int, int);
144
145 static CORE_ADDR adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
146                                             CORE_ADDR bpaddr,
147                                             enum bptype bptype);
148
149 static void describe_other_breakpoints (struct gdbarch *,
150                                         struct program_space *, CORE_ADDR,
151                                         struct obj_section *, int);
152
153 static int watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
154                                        struct bp_location *loc2);
155
156 static int breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
157                                               const struct address_space *aspace,
158                                               CORE_ADDR addr);
159
160 static int breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *,
161                                                       const address_space *,
162                                                       CORE_ADDR, int);
163
164 static int remove_breakpoint (struct bp_location *);
165 static int remove_breakpoint_1 (struct bp_location *, enum remove_bp_reason);
166
167 static enum print_stop_action print_bp_stop_message (bpstat bs);
168
169 static int hw_breakpoint_used_count (void);
170
171 static int hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *);
172
173 static int hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
174                                             enum bptype type,
175                                             int *other_type_used);
176
177 static void enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *, enum bpdisp,
178                                     int count);
179
180 static void free_bp_location (struct bp_location *loc);
181 static void incref_bp_location (struct bp_location *loc);
182 static void decref_bp_location (struct bp_location **loc);
183
184 static struct bp_location *allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt);
185
186 /* update_global_location_list's modes of operation wrt to whether to
187    insert locations now.  */
188 enum ugll_insert_mode
189 {
190   /* Don't insert any breakpoint locations into the inferior, only
191      remove already-inserted locations that no longer should be
192      inserted.  Functions that delete a breakpoint or breakpoints
193      should specify this mode, so that deleting a breakpoint doesn't
194      have the side effect of inserting the locations of other
195      breakpoints that are marked not-inserted, but should_be_inserted
196      returns true on them.
197
198      This behavior is useful is situations close to tear-down -- e.g.,
199      after an exec, while the target still has execution, but
200      breakpoint shadows of the previous executable image should *NOT*
201      be restored to the new image; or before detaching, where the
202      target still has execution and wants to delete breakpoints from
203      GDB's lists, and all breakpoints had already been removed from
204      the inferior.  */
205   UGLL_DONT_INSERT,
206
207   /* May insert breakpoints iff breakpoints_should_be_inserted_now
208      claims breakpoints should be inserted now.  */
209   UGLL_MAY_INSERT,
210
211   /* Insert locations now, irrespective of
212      breakpoints_should_be_inserted_now.  E.g., say all threads are
213      stopped right now, and the user did "continue".  We need to
214      insert breakpoints _before_ resuming the target, but
215      UGLL_MAY_INSERT wouldn't insert them, because
216      breakpoints_should_be_inserted_now returns false at that point,
217      as no thread is running yet.  */
218   UGLL_INSERT
219 };
220
221 static void update_global_location_list (enum ugll_insert_mode);
222
223 static void update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode);
224
225 static int is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt);
226
227 static void insert_breakpoint_locations (void);
228
229 static void trace_pass_command (const char *, int);
230
231 static void set_tracepoint_count (int num);
232
233 static int is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b);
234
235 static struct bp_location **get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address);
236
237 /* Return 1 if B refers to a static tracepoint set by marker ("-m"), zero
238    otherwise.  */
239
240 static int strace_marker_p (struct breakpoint *b);
241
242 /* The breakpoint_ops structure to be inherited by all breakpoint_ops
243    that are implemented on top of software or hardware breakpoints
244    (user breakpoints, internal and momentary breakpoints, etc.).  */
245 static struct breakpoint_ops bkpt_base_breakpoint_ops;
246
247 /* Internal breakpoints class type.  */
248 static struct breakpoint_ops internal_breakpoint_ops;
249
250 /* Momentary breakpoints class type.  */
251 static struct breakpoint_ops momentary_breakpoint_ops;
252
253 /* The breakpoint_ops structure to be used in regular user created
254    breakpoints.  */
255 struct breakpoint_ops bkpt_breakpoint_ops;
256
257 /* Breakpoints set on probes.  */
258 static struct breakpoint_ops bkpt_probe_breakpoint_ops;
259
260 /* Dynamic printf class type.  */
261 struct breakpoint_ops dprintf_breakpoint_ops;
262
263 /* The style in which to perform a dynamic printf.  This is a user
264    option because different output options have different tradeoffs;
265    if GDB does the printing, there is better error handling if there
266    is a problem with any of the arguments, but using an inferior
267    function lets you have special-purpose printers and sending of
268    output to the same place as compiled-in print functions.  */
269
270 static const char dprintf_style_gdb[] = "gdb";
271 static const char dprintf_style_call[] = "call";
272 static const char dprintf_style_agent[] = "agent";
273 static const char *const dprintf_style_enums[] = {
274   dprintf_style_gdb,
275   dprintf_style_call,
276   dprintf_style_agent,
277   NULL
278 };
279 static const char *dprintf_style = dprintf_style_gdb;
280
281 /* The function to use for dynamic printf if the preferred style is to
282    call into the inferior.  The value is simply a string that is
283    copied into the command, so it can be anything that GDB can
284    evaluate to a callable address, not necessarily a function name.  */
285
286 static char *dprintf_function;
287
288 /* The channel to use for dynamic printf if the preferred style is to
289    call into the inferior; if a nonempty string, it will be passed to
290    the call as the first argument, with the format string as the
291    second.  As with the dprintf function, this can be anything that
292    GDB knows how to evaluate, so in addition to common choices like
293    "stderr", this could be an app-specific expression like
294    "mystreams[curlogger]".  */
295
296 static char *dprintf_channel;
297
298 /* True if dprintf commands should continue to operate even if GDB
299    has disconnected.  */
300 static int disconnected_dprintf = 1;
301
302 struct command_line *
303 breakpoint_commands (struct breakpoint *b)
304 {
305   return b->commands ? b->commands.get () : NULL;
306 }
307
308 /* Flag indicating that a command has proceeded the inferior past the
309    current breakpoint.  */
310
311 static int breakpoint_proceeded;
312
313 const char *
314 bpdisp_text (enum bpdisp disp)
315 {
316   /* NOTE: the following values are a part of MI protocol and
317      represent values of 'disp' field returned when inferior stops at
318      a breakpoint.  */
319   static const char * const bpdisps[] = {"del", "dstp", "dis", "keep"};
320
321   return bpdisps[(int) disp];
322 }
323
324 /* Prototypes for exported functions.  */
325 /* If FALSE, gdb will not use hardware support for watchpoints, even
326    if such is available.  */
327 static int can_use_hw_watchpoints;
328
329 static void
330 show_can_use_hw_watchpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
331                              struct cmd_list_element *c,
332                              const char *value)
333 {
334   fprintf_filtered (file,
335                     _("Debugger's willingness to use "
336                       "watchpoint hardware is %s.\n"),
337                     value);
338 }
339
340 /* If AUTO_BOOLEAN_FALSE, gdb will not attempt to create pending breakpoints.
341    If AUTO_BOOLEAN_TRUE, gdb will automatically create pending breakpoints
342    for unrecognized breakpoint locations.
343    If AUTO_BOOLEAN_AUTO, gdb will query when breakpoints are unrecognized.  */
344 static enum auto_boolean pending_break_support;
345 static void
346 show_pending_break_support (struct ui_file *file, int from_tty,
347                             struct cmd_list_element *c,
348                             const char *value)
349 {
350   fprintf_filtered (file,
351                     _("Debugger's behavior regarding "
352                       "pending breakpoints is %s.\n"),
353                     value);
354 }
355
356 /* If 1, gdb will automatically use hardware breakpoints for breakpoints
357    set with "break" but falling in read-only memory.
358    If 0, gdb will warn about such breakpoints, but won't automatically
359    use hardware breakpoints.  */
360 static int automatic_hardware_breakpoints;
361 static void
362 show_automatic_hardware_breakpoints (struct ui_file *file, int from_tty,
363                                      struct cmd_list_element *c,
364                                      const char *value)
365 {
366   fprintf_filtered (file,
367                     _("Automatic usage of hardware breakpoints is %s.\n"),
368                     value);
369 }
370
371 /* If on, GDB keeps breakpoints inserted even if the inferior is
372    stopped, and immediately inserts any new breakpoints as soon as
373    they're created.  If off (default), GDB keeps breakpoints off of
374    the target as long as possible.  That is, it delays inserting
375    breakpoints until the next resume, and removes them again when the
376    target fully stops.  This is a bit safer in case GDB crashes while
377    processing user input.  */
378 static int always_inserted_mode = 0;
379
380 static void
381 show_always_inserted_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
382                      struct cmd_list_element *c, const char *value)
383 {
384   fprintf_filtered (file, _("Always inserted breakpoint mode is %s.\n"),
385                     value);
386 }
387
388 /* See breakpoint.h.  */
389
390 int
391 breakpoints_should_be_inserted_now (void)
392 {
393   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
394     {
395       /* If breakpoints are global, they should be inserted even if no
396          thread under gdb's control is running, or even if there are
397          no threads under GDB's control yet.  */
398       return 1;
399     }
400   else if (target_has_execution)
401     {
402       struct thread_info *tp;
403
404       if (always_inserted_mode)
405         {
406           /* The user wants breakpoints inserted even if all threads
407              are stopped.  */
408           return 1;
409         }
410
411       if (threads_are_executing ())
412         return 1;
413
414       /* Don't remove breakpoints yet if, even though all threads are
415          stopped, we still have events to process.  */
416       ALL_NON_EXITED_THREADS (tp)
417         if (tp->resumed
418             && tp->suspend.waitstatus_pending_p)
419           return 1;
420     }
421   return 0;
422 }
423
424 static const char condition_evaluation_both[] = "host or target";
425
426 /* Modes for breakpoint condition evaluation.  */
427 static const char condition_evaluation_auto[] = "auto";
428 static const char condition_evaluation_host[] = "host";
429 static const char condition_evaluation_target[] = "target";
430 static const char *const condition_evaluation_enums[] = {
431   condition_evaluation_auto,
432   condition_evaluation_host,
433   condition_evaluation_target,
434   NULL
435 };
436
437 /* Global that holds the current mode for breakpoint condition evaluation.  */
438 static const char *condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_auto;
439
440 /* Global that we use to display information to the user (gets its value from
441    condition_evaluation_mode_1.  */
442 static const char *condition_evaluation_mode = condition_evaluation_auto;
443
444 /* Translate a condition evaluation mode MODE into either "host"
445    or "target".  This is used mostly to translate from "auto" to the
446    real setting that is being used.  It returns the translated
447    evaluation mode.  */
448
449 static const char *
450 translate_condition_evaluation_mode (const char *mode)
451 {
452   if (mode == condition_evaluation_auto)
453     {
454       if (target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
455         return condition_evaluation_target;
456       else
457         return condition_evaluation_host;
458     }
459   else
460     return mode;
461 }
462
463 /* Discovers what condition_evaluation_auto translates to.  */
464
465 static const char *
466 breakpoint_condition_evaluation_mode (void)
467 {
468   return translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
469 }
470
471 /* Return true if GDB should evaluate breakpoint conditions or false
472    otherwise.  */
473
474 static int
475 gdb_evaluates_breakpoint_condition_p (void)
476 {
477   const char *mode = breakpoint_condition_evaluation_mode ();
478
479   return (mode == condition_evaluation_host);
480 }
481
482 /* Are we executing breakpoint commands?  */
483 static int executing_breakpoint_commands;
484
485 /* Are overlay event breakpoints enabled? */
486 static int overlay_events_enabled;
487
488 /* See description in breakpoint.h. */
489 int target_exact_watchpoints = 0;
490
491 /* Walk the following statement or block through all breakpoints.
492    ALL_BREAKPOINTS_SAFE does so even if the statement deletes the
493    current breakpoint.  */
494
495 #define ALL_BREAKPOINTS(B)  for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)
496
497 #define ALL_BREAKPOINTS_SAFE(B,TMP)     \
498         for (B = breakpoint_chain;      \
499              B ? (TMP=B->next, 1): 0;   \
500              B = TMP)
501
502 /* Similar iterator for the low-level breakpoints.  SAFE variant is
503    not provided so update_global_location_list must not be called
504    while executing the block of ALL_BP_LOCATIONS.  */
505
506 #define ALL_BP_LOCATIONS(B,BP_TMP)                                      \
507         for (BP_TMP = bp_locations;                                     \
508              BP_TMP < bp_locations + bp_locations_count && (B = *BP_TMP);\
509              BP_TMP++)
510
511 /* Iterates through locations with address ADDRESS for the currently selected
512    program space.  BP_LOCP_TMP points to each object.  BP_LOCP_START points
513    to where the loop should start from.
514    If BP_LOCP_START is a NULL pointer, the macro automatically seeks the
515    appropriate location to start with.  */
516
517 #define ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR(BP_LOCP_TMP, BP_LOCP_START, ADDRESS)   \
518         for (BP_LOCP_START = BP_LOCP_START == NULL ? get_first_locp_gte_addr (ADDRESS) : BP_LOCP_START, \
519              BP_LOCP_TMP = BP_LOCP_START;                               \
520              BP_LOCP_START                                              \
521              && (BP_LOCP_TMP < bp_locations + bp_locations_count        \
522              && (*BP_LOCP_TMP)->address == ADDRESS);                    \
523              BP_LOCP_TMP++)
524
525 /* Iterator for tracepoints only.  */
526
527 #define ALL_TRACEPOINTS(B)  \
528   for (B = breakpoint_chain; B; B = B->next)  \
529     if (is_tracepoint (B))
530
531 /* Chains of all breakpoints defined.  */
532
533 struct breakpoint *breakpoint_chain;
534
535 /* Array is sorted by bp_locations_compare - primarily by the ADDRESS.  */
536
537 static struct bp_location **bp_locations;
538
539 /* Number of elements of BP_LOCATIONS.  */
540
541 static unsigned bp_locations_count;
542
543 /* Maximum alignment offset between bp_target_info.PLACED_ADDRESS and
544    ADDRESS for the current elements of BP_LOCATIONS which get a valid
545    result from bp_location_has_shadow.  You can use it for roughly
546    limiting the subrange of BP_LOCATIONS to scan for shadow bytes for
547    an address you need to read.  */
548
549 static CORE_ADDR bp_locations_placed_address_before_address_max;
550
551 /* Maximum offset plus alignment between bp_target_info.PLACED_ADDRESS
552    + bp_target_info.SHADOW_LEN and ADDRESS for the current elements of
553    BP_LOCATIONS which get a valid result from bp_location_has_shadow.
554    You can use it for roughly limiting the subrange of BP_LOCATIONS to
555    scan for shadow bytes for an address you need to read.  */
556
557 static CORE_ADDR bp_locations_shadow_len_after_address_max;
558
559 /* The locations that no longer correspond to any breakpoint, unlinked
560    from the bp_locations array, but for which a hit may still be
561    reported by a target.  */
562 VEC(bp_location_p) *moribund_locations = NULL;
563
564 /* Number of last breakpoint made.  */
565
566 static int breakpoint_count;
567
568 /* The value of `breakpoint_count' before the last command that
569    created breakpoints.  If the last (break-like) command created more
570    than one breakpoint, then the difference between BREAKPOINT_COUNT
571    and PREV_BREAKPOINT_COUNT is more than one.  */
572 static int prev_breakpoint_count;
573
574 /* Number of last tracepoint made.  */
575
576 static int tracepoint_count;
577
578 static struct cmd_list_element *breakpoint_set_cmdlist;
579 static struct cmd_list_element *breakpoint_show_cmdlist;
580 struct cmd_list_element *save_cmdlist;
581
582 /* See declaration at breakpoint.h.  */
583
584 struct breakpoint *
585 breakpoint_find_if (int (*func) (struct breakpoint *b, void *d),
586                     void *user_data)
587 {
588   struct breakpoint *b = NULL;
589
590   ALL_BREAKPOINTS (b)
591     {
592       if (func (b, user_data) != 0)
593         break;
594     }
595
596   return b;
597 }
598
599 /* Return whether a breakpoint is an active enabled breakpoint.  */
600 static int
601 breakpoint_enabled (struct breakpoint *b)
602 {
603   return (b->enable_state == bp_enabled);
604 }
605
606 /* Set breakpoint count to NUM.  */
607
608 static void
609 set_breakpoint_count (int num)
610 {
611   prev_breakpoint_count = breakpoint_count;
612   breakpoint_count = num;
613   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("bpnum"), num);
614 }
615
616 /* Used by `start_rbreak_breakpoints' below, to record the current
617    breakpoint count before "rbreak" creates any breakpoint.  */
618 static int rbreak_start_breakpoint_count;
619
620 /* Called at the start an "rbreak" command to record the first
621    breakpoint made.  */
622
623 scoped_rbreak_breakpoints::scoped_rbreak_breakpoints ()
624 {
625   rbreak_start_breakpoint_count = breakpoint_count;
626 }
627
628 /* Called at the end of an "rbreak" command to record the last
629    breakpoint made.  */
630
631 scoped_rbreak_breakpoints::~scoped_rbreak_breakpoints ()
632 {
633   prev_breakpoint_count = rbreak_start_breakpoint_count;
634 }
635
636 /* Used in run_command to zero the hit count when a new run starts.  */
637
638 void
639 clear_breakpoint_hit_counts (void)
640 {
641   struct breakpoint *b;
642
643   ALL_BREAKPOINTS (b)
644     b->hit_count = 0;
645 }
646
647 \f
648 /* Return the breakpoint with the specified number, or NULL
649    if the number does not refer to an existing breakpoint.  */
650
651 struct breakpoint *
652 get_breakpoint (int num)
653 {
654   struct breakpoint *b;
655
656   ALL_BREAKPOINTS (b)
657     if (b->number == num)
658       return b;
659   
660   return NULL;
661 }
662
663 \f
664
665 /* Mark locations as "conditions have changed" in case the target supports
666    evaluating conditions on its side.  */
667
668 static void
669 mark_breakpoint_modified (struct breakpoint *b)
670 {
671   struct bp_location *loc;
672
673   /* This is only meaningful if the target is
674      evaluating conditions and if the user has
675      opted for condition evaluation on the target's
676      side.  */
677   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
678       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
679     return;
680
681   if (!is_breakpoint (b))
682     return;
683
684   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
685     loc->condition_changed = condition_modified;
686 }
687
688 /* Mark location as "conditions have changed" in case the target supports
689    evaluating conditions on its side.  */
690
691 static void
692 mark_breakpoint_location_modified (struct bp_location *loc)
693 {
694   /* This is only meaningful if the target is
695      evaluating conditions and if the user has
696      opted for condition evaluation on the target's
697      side.  */
698   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
699       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
700
701     return;
702
703   if (!is_breakpoint (loc->owner))
704     return;
705
706   loc->condition_changed = condition_modified;
707 }
708
709 /* Sets the condition-evaluation mode using the static global
710    condition_evaluation_mode.  */
711
712 static void
713 set_condition_evaluation_mode (const char *args, int from_tty,
714                                struct cmd_list_element *c)
715 {
716   const char *old_mode, *new_mode;
717
718   if ((condition_evaluation_mode_1 == condition_evaluation_target)
719       && !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
720     {
721       condition_evaluation_mode_1 = condition_evaluation_mode;
722       warning (_("Target does not support breakpoint condition evaluation.\n"
723                  "Using host evaluation mode instead."));
724       return;
725     }
726
727   new_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode_1);
728   old_mode = translate_condition_evaluation_mode (condition_evaluation_mode);
729
730   /* Flip the switch.  Flip it even if OLD_MODE == NEW_MODE as one of the
731      settings was "auto".  */
732   condition_evaluation_mode = condition_evaluation_mode_1;
733
734   /* Only update the mode if the user picked a different one.  */
735   if (new_mode != old_mode)
736     {
737       struct bp_location *loc, **loc_tmp;
738       /* If the user switched to a different evaluation mode, we
739          need to synch the changes with the target as follows:
740
741          "host" -> "target": Send all (valid) conditions to the target.
742          "target" -> "host": Remove all the conditions from the target.
743       */
744
745       if (new_mode == condition_evaluation_target)
746         {
747           /* Mark everything modified and synch conditions with the
748              target.  */
749           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
750             mark_breakpoint_location_modified (loc);
751         }
752       else
753         {
754           /* Manually mark non-duplicate locations to synch conditions
755              with the target.  We do this to remove all the conditions the
756              target knows about.  */
757           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
758             if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->inserted)
759               loc->needs_update = 1;
760         }
761
762       /* Do the update.  */
763       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
764     }
765
766   return;
767 }
768
769 /* Shows the current mode of breakpoint condition evaluation.  Explicitly shows
770    what "auto" is translating to.  */
771
772 static void
773 show_condition_evaluation_mode (struct ui_file *file, int from_tty,
774                                 struct cmd_list_element *c, const char *value)
775 {
776   if (condition_evaluation_mode == condition_evaluation_auto)
777     fprintf_filtered (file,
778                       _("Breakpoint condition evaluation "
779                         "mode is %s (currently %s).\n"),
780                       value,
781                       breakpoint_condition_evaluation_mode ());
782   else
783     fprintf_filtered (file, _("Breakpoint condition evaluation mode is %s.\n"),
784                       value);
785 }
786
787 /* A comparison function for bp_location AP and BP that is used by
788    bsearch.  This comparison function only cares about addresses, unlike
789    the more general bp_locations_compare function.  */
790
791 static int
792 bp_locations_compare_addrs (const void *ap, const void *bp)
793 {
794   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
795   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
796
797   if (a->address == b->address)
798     return 0;
799   else
800     return ((a->address > b->address) - (a->address < b->address));
801 }
802
803 /* Helper function to skip all bp_locations with addresses
804    less than ADDRESS.  It returns the first bp_location that
805    is greater than or equal to ADDRESS.  If none is found, just
806    return NULL.  */
807
808 static struct bp_location **
809 get_first_locp_gte_addr (CORE_ADDR address)
810 {
811   struct bp_location dummy_loc;
812   struct bp_location *dummy_locp = &dummy_loc;
813   struct bp_location **locp_found = NULL;
814
815   /* Initialize the dummy location's address field.  */
816   dummy_loc.address = address;
817
818   /* Find a close match to the first location at ADDRESS.  */
819   locp_found = ((struct bp_location **)
820                 bsearch (&dummy_locp, bp_locations, bp_locations_count,
821                          sizeof (struct bp_location **),
822                          bp_locations_compare_addrs));
823
824   /* Nothing was found, nothing left to do.  */
825   if (locp_found == NULL)
826     return NULL;
827
828   /* We may have found a location that is at ADDRESS but is not the first in the
829      location's list.  Go backwards (if possible) and locate the first one.  */
830   while ((locp_found - 1) >= bp_locations
831          && (*(locp_found - 1))->address == address)
832     locp_found--;
833
834   return locp_found;
835 }
836
837 void
838 set_breakpoint_condition (struct breakpoint *b, const char *exp,
839                           int from_tty)
840 {
841   xfree (b->cond_string);
842   b->cond_string = NULL;
843
844   if (is_watchpoint (b))
845     {
846       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
847
848       w->cond_exp.reset ();
849     }
850   else
851     {
852       struct bp_location *loc;
853
854       for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
855         {
856           loc->cond.reset ();
857
858           /* No need to free the condition agent expression
859              bytecode (if we have one).  We will handle this
860              when we go through update_global_location_list.  */
861         }
862     }
863
864   if (*exp == 0)
865     {
866       if (from_tty)
867         printf_filtered (_("Breakpoint %d now unconditional.\n"), b->number);
868     }
869   else
870     {
871       const char *arg = exp;
872
873       /* I don't know if it matters whether this is the string the user
874          typed in or the decompiled expression.  */
875       b->cond_string = xstrdup (arg);
876       b->condition_not_parsed = 0;
877
878       if (is_watchpoint (b))
879         {
880           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
881
882           innermost_block.reset ();
883           arg = exp;
884           w->cond_exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
885           if (*arg)
886             error (_("Junk at end of expression"));
887           w->cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
888         }
889       else
890         {
891           struct bp_location *loc;
892
893           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
894             {
895               arg = exp;
896               loc->cond =
897                 parse_exp_1 (&arg, loc->address,
898                              block_for_pc (loc->address), 0);
899               if (*arg)
900                 error (_("Junk at end of expression"));
901             }
902         }
903     }
904   mark_breakpoint_modified (b);
905
906   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
907 }
908
909 /* Completion for the "condition" command.  */
910
911 static void
912 condition_completer (struct cmd_list_element *cmd,
913                      completion_tracker &tracker,
914                      const char *text, const char *word)
915 {
916   const char *space;
917
918   text = skip_spaces (text);
919   space = skip_to_space (text);
920   if (*space == '\0')
921     {
922       int len;
923       struct breakpoint *b;
924
925       if (text[0] == '$')
926         {
927           /* We don't support completion of history indices.  */
928           if (!isdigit (text[1]))
929             complete_internalvar (tracker, &text[1]);
930           return;
931         }
932
933       /* We're completing the breakpoint number.  */
934       len = strlen (text);
935
936       ALL_BREAKPOINTS (b)
937         {
938           char number[50];
939
940           xsnprintf (number, sizeof (number), "%d", b->number);
941
942           if (strncmp (number, text, len) == 0)
943             {
944               gdb::unique_xmalloc_ptr<char> copy (xstrdup (number));
945               tracker.add_completion (std::move (copy));
946             }
947         }
948
949       return;
950     }
951
952   /* We're completing the expression part.  */
953   text = skip_spaces (space);
954   expression_completer (cmd, tracker, text, word);
955 }
956
957 /* condition N EXP -- set break condition of breakpoint N to EXP.  */
958
959 static void
960 condition_command (const char *arg, int from_tty)
961 {
962   struct breakpoint *b;
963   const char *p;
964   int bnum;
965
966   if (arg == 0)
967     error_no_arg (_("breakpoint number"));
968
969   p = arg;
970   bnum = get_number (&p);
971   if (bnum == 0)
972     error (_("Bad breakpoint argument: '%s'"), arg);
973
974   ALL_BREAKPOINTS (b)
975     if (b->number == bnum)
976       {
977         /* Check if this breakpoint has a "stop" method implemented in an
978            extension language.  This method and conditions entered into GDB
979            from the CLI are mutually exclusive.  */
980         const struct extension_language_defn *extlang
981           = get_breakpoint_cond_ext_lang (b, EXT_LANG_NONE);
982
983         if (extlang != NULL)
984           {
985             error (_("Only one stop condition allowed.  There is currently"
986                      " a %s stop condition defined for this breakpoint."),
987                    ext_lang_capitalized_name (extlang));
988           }
989         set_breakpoint_condition (b, p, from_tty);
990
991         if (is_breakpoint (b))
992           update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
993
994         return;
995       }
996
997   error (_("No breakpoint number %d."), bnum);
998 }
999
1000 /* Check that COMMAND do not contain commands that are suitable
1001    only for tracepoints and not suitable for ordinary breakpoints.
1002    Throw if any such commands is found.  */
1003
1004 static void
1005 check_no_tracepoint_commands (struct command_line *commands)
1006 {
1007   struct command_line *c;
1008
1009   for (c = commands; c; c = c->next)
1010     {
1011       int i;
1012
1013       if (c->control_type == while_stepping_control)
1014         error (_("The 'while-stepping' command can "
1015                  "only be used for tracepoints"));
1016
1017       for (i = 0; i < c->body_count; ++i)
1018         check_no_tracepoint_commands ((c->body_list)[i]);
1019
1020       /* Not that command parsing removes leading whitespace and comment
1021          lines and also empty lines.  So, we only need to check for
1022          command directly.  */
1023       if (strstr (c->line, "collect ") == c->line)
1024         error (_("The 'collect' command can only be used for tracepoints"));
1025
1026       if (strstr (c->line, "teval ") == c->line)
1027         error (_("The 'teval' command can only be used for tracepoints"));
1028     }
1029 }
1030
1031 struct longjmp_breakpoint : public breakpoint
1032 {
1033   ~longjmp_breakpoint () override;
1034 };
1035
1036 /* Encapsulate tests for different types of tracepoints.  */
1037
1038 static bool
1039 is_tracepoint_type (bptype type)
1040 {
1041   return (type == bp_tracepoint
1042           || type == bp_fast_tracepoint
1043           || type == bp_static_tracepoint);
1044 }
1045
1046 static bool
1047 is_longjmp_type (bptype type)
1048 {
1049   return type == bp_longjmp || type == bp_exception;
1050 }
1051
1052 int
1053 is_tracepoint (const struct breakpoint *b)
1054 {
1055   return is_tracepoint_type (b->type);
1056 }
1057
1058 /* Factory function to create an appropriate instance of breakpoint given
1059    TYPE.  */
1060
1061 static std::unique_ptr<breakpoint>
1062 new_breakpoint_from_type (bptype type)
1063 {
1064   breakpoint *b;
1065
1066   if (is_tracepoint_type (type))
1067     b = new tracepoint ();
1068   else if (is_longjmp_type (type))
1069     b = new longjmp_breakpoint ();
1070   else
1071     b = new breakpoint ();
1072
1073   return std::unique_ptr<breakpoint> (b);
1074 }
1075
1076 /* A helper function that validates that COMMANDS are valid for a
1077    breakpoint.  This function will throw an exception if a problem is
1078    found.  */
1079
1080 static void
1081 validate_commands_for_breakpoint (struct breakpoint *b,
1082                                   struct command_line *commands)
1083 {
1084   if (is_tracepoint (b))
1085     {
1086       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
1087       struct command_line *c;
1088       struct command_line *while_stepping = 0;
1089
1090       /* Reset the while-stepping step count.  The previous commands
1091          might have included a while-stepping action, while the new
1092          ones might not.  */
1093       t->step_count = 0;
1094
1095       /* We need to verify that each top-level element of commands is
1096          valid for tracepoints, that there's at most one
1097          while-stepping element, and that the while-stepping's body
1098          has valid tracing commands excluding nested while-stepping.
1099          We also need to validate the tracepoint action line in the
1100          context of the tracepoint --- validate_actionline actually
1101          has side effects, like setting the tracepoint's
1102          while-stepping STEP_COUNT, in addition to checking if the
1103          collect/teval actions parse and make sense in the
1104          tracepoint's context.  */
1105       for (c = commands; c; c = c->next)
1106         {
1107           if (c->control_type == while_stepping_control)
1108             {
1109               if (b->type == bp_fast_tracepoint)
1110                 error (_("The 'while-stepping' command "
1111                          "cannot be used for fast tracepoint"));
1112               else if (b->type == bp_static_tracepoint)
1113                 error (_("The 'while-stepping' command "
1114                          "cannot be used for static tracepoint"));
1115
1116               if (while_stepping)
1117                 error (_("The 'while-stepping' command "
1118                          "can be used only once"));
1119               else
1120                 while_stepping = c;
1121             }
1122
1123           validate_actionline (c->line, b);
1124         }
1125       if (while_stepping)
1126         {
1127           struct command_line *c2;
1128
1129           gdb_assert (while_stepping->body_count == 1);
1130           c2 = while_stepping->body_list[0];
1131           for (; c2; c2 = c2->next)
1132             {
1133               if (c2->control_type == while_stepping_control)
1134                 error (_("The 'while-stepping' command cannot be nested"));
1135             }
1136         }
1137     }
1138   else
1139     {
1140       check_no_tracepoint_commands (commands);
1141     }
1142 }
1143
1144 /* Return a vector of all the static tracepoints set at ADDR.  The
1145    caller is responsible for releasing the vector.  */
1146
1147 VEC(breakpoint_p) *
1148 static_tracepoints_here (CORE_ADDR addr)
1149 {
1150   struct breakpoint *b;
1151   VEC(breakpoint_p) *found = 0;
1152   struct bp_location *loc;
1153
1154   ALL_BREAKPOINTS (b)
1155     if (b->type == bp_static_tracepoint)
1156       {
1157         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
1158           if (loc->address == addr)
1159             VEC_safe_push(breakpoint_p, found, b);
1160       }
1161
1162   return found;
1163 }
1164
1165 /* Set the command list of B to COMMANDS.  If breakpoint is tracepoint,
1166    validate that only allowed commands are included.  */
1167
1168 void
1169 breakpoint_set_commands (struct breakpoint *b, 
1170                          command_line_up &&commands)
1171 {
1172   validate_commands_for_breakpoint (b, commands.get ());
1173
1174   b->commands = std::move (commands);
1175   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1176 }
1177
1178 /* Set the internal `silent' flag on the breakpoint.  Note that this
1179    is not the same as the "silent" that may appear in the breakpoint's
1180    commands.  */
1181
1182 void
1183 breakpoint_set_silent (struct breakpoint *b, int silent)
1184 {
1185   int old_silent = b->silent;
1186
1187   b->silent = silent;
1188   if (old_silent != silent)
1189     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1190 }
1191
1192 /* Set the thread for this breakpoint.  If THREAD is -1, make the
1193    breakpoint work for any thread.  */
1194
1195 void
1196 breakpoint_set_thread (struct breakpoint *b, int thread)
1197 {
1198   int old_thread = b->thread;
1199
1200   b->thread = thread;
1201   if (old_thread != thread)
1202     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1203 }
1204
1205 /* Set the task for this breakpoint.  If TASK is 0, make the
1206    breakpoint work for any task.  */
1207
1208 void
1209 breakpoint_set_task (struct breakpoint *b, int task)
1210 {
1211   int old_task = b->task;
1212
1213   b->task = task;
1214   if (old_task != task)
1215     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1216 }
1217
1218 void
1219 check_tracepoint_command (char *line, void *closure)
1220 {
1221   struct breakpoint *b = (struct breakpoint *) closure;
1222
1223   validate_actionline (line, b);
1224 }
1225
1226 static void
1227 commands_command_1 (const char *arg, int from_tty,
1228                     struct command_line *control)
1229 {
1230   counted_command_line cmd;
1231
1232   std::string new_arg;
1233
1234   if (arg == NULL || !*arg)
1235     {
1236       if (breakpoint_count - prev_breakpoint_count > 1)
1237         new_arg = string_printf ("%d-%d", prev_breakpoint_count + 1,
1238                                  breakpoint_count);
1239       else if (breakpoint_count > 0)
1240         new_arg = string_printf ("%d", breakpoint_count);
1241       arg = new_arg.c_str ();
1242     }
1243
1244   map_breakpoint_numbers
1245     (arg, [&] (breakpoint *b)
1246      {
1247        if (cmd == NULL)
1248          {
1249            if (control != NULL)
1250              cmd = copy_command_lines (control->body_list[0]);
1251            else
1252              {
1253                std::string str
1254                  = string_printf (_("Type commands for breakpoint(s) "
1255                                     "%s, one per line."),
1256                                   arg);
1257
1258                cmd = read_command_lines (&str[0],
1259                                          from_tty, 1,
1260                                          (is_tracepoint (b)
1261                                           ? check_tracepoint_command : 0),
1262                                          b);
1263              }
1264          }
1265
1266        /* If a breakpoint was on the list more than once, we don't need to
1267           do anything.  */
1268        if (b->commands != cmd)
1269          {
1270            validate_commands_for_breakpoint (b, cmd.get ());
1271            b->commands = cmd;
1272            gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
1273          }
1274      });
1275 }
1276
1277 static void
1278 commands_command (const char *arg, int from_tty)
1279 {
1280   commands_command_1 (arg, from_tty, NULL);
1281 }
1282
1283 /* Like commands_command, but instead of reading the commands from
1284    input stream, takes them from an already parsed command structure.
1285
1286    This is used by cli-script.c to DTRT with breakpoint commands
1287    that are part of if and while bodies.  */
1288 enum command_control_type
1289 commands_from_control_command (const char *arg, struct command_line *cmd)
1290 {
1291   commands_command_1 (arg, 0, cmd);
1292   return simple_control;
1293 }
1294
1295 /* Return non-zero if BL->TARGET_INFO contains valid information.  */
1296
1297 static int
1298 bp_location_has_shadow (struct bp_location *bl)
1299 {
1300   if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
1301     return 0;
1302   if (!bl->inserted)
1303     return 0;
1304   if (bl->target_info.shadow_len == 0)
1305     /* BL isn't valid, or doesn't shadow memory.  */
1306     return 0;
1307   return 1;
1308 }
1309
1310 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address
1311    MEMADDR, by replacing a memory breakpoint with its shadowed
1312    contents.
1313
1314    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with the of
1315    the breakpoint location's shadow_contents buffer.  Otherwise, a
1316    failed assertion internal error will be raised.  */
1317
1318 static void
1319 one_breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1320                             const gdb_byte *writebuf_org,
1321                             ULONGEST memaddr, LONGEST len,
1322                             struct bp_target_info *target_info,
1323                             struct gdbarch *gdbarch)
1324 {
1325   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1326   CORE_ADDR bp_addr = 0;
1327   int bp_size = 0;
1328   int bptoffset = 0;
1329
1330   if (!breakpoint_address_match (target_info->placed_address_space, 0,
1331                                  current_program_space->aspace, 0))
1332     {
1333       /* The breakpoint is inserted in a different address space.  */
1334       return;
1335     }
1336
1337   /* Addresses and length of the part of the breakpoint that
1338      we need to copy.  */
1339   bp_addr = target_info->placed_address;
1340   bp_size = target_info->shadow_len;
1341
1342   if (bp_addr + bp_size <= memaddr)
1343     {
1344       /* The breakpoint is entirely before the chunk of memory we are
1345          reading.  */
1346       return;
1347     }
1348
1349   if (bp_addr >= memaddr + len)
1350     {
1351       /* The breakpoint is entirely after the chunk of memory we are
1352          reading.  */
1353       return;
1354     }
1355
1356   /* Offset within shadow_contents.  */
1357   if (bp_addr < memaddr)
1358     {
1359       /* Only copy the second part of the breakpoint.  */
1360       bp_size -= memaddr - bp_addr;
1361       bptoffset = memaddr - bp_addr;
1362       bp_addr = memaddr;
1363     }
1364
1365   if (bp_addr + bp_size > memaddr + len)
1366     {
1367       /* Only copy the first part of the breakpoint.  */
1368       bp_size -= (bp_addr + bp_size) - (memaddr + len);
1369     }
1370
1371   if (readbuf != NULL)
1372     {
1373       /* Verify that the readbuf buffer does not overlap with the
1374          shadow_contents buffer.  */
1375       gdb_assert (target_info->shadow_contents >= readbuf + len
1376                   || readbuf >= (target_info->shadow_contents
1377                                  + target_info->shadow_len));
1378
1379       /* Update the read buffer with this inserted breakpoint's
1380          shadow.  */
1381       memcpy (readbuf + bp_addr - memaddr,
1382               target_info->shadow_contents + bptoffset, bp_size);
1383     }
1384   else
1385     {
1386       const unsigned char *bp;
1387       CORE_ADDR addr = target_info->reqstd_address;
1388       int placed_size;
1389
1390       /* Update the shadow with what we want to write to memory.  */
1391       memcpy (target_info->shadow_contents + bptoffset,
1392               writebuf_org + bp_addr - memaddr, bp_size);
1393
1394       /* Determine appropriate breakpoint contents and size for this
1395          address.  */
1396       bp = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &placed_size);
1397
1398       /* Update the final write buffer with this inserted
1399          breakpoint's INSN.  */
1400       memcpy (writebuf + bp_addr - memaddr, bp + bptoffset, bp_size);
1401     }
1402 }
1403
1404 /* Update BUF, which is LEN bytes read from the target address MEMADDR,
1405    by replacing any memory breakpoints with their shadowed contents.
1406
1407    If READBUF is not NULL, this buffer must not overlap with any of
1408    the breakpoint location's shadow_contents buffers.  Otherwise,
1409    a failed assertion internal error will be raised.
1410
1411    The range of shadowed area by each bp_location is:
1412      bl->address - bp_locations_placed_address_before_address_max
1413      up to bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1414    The range we were requested to resolve shadows for is:
1415      memaddr ... memaddr + len
1416    Thus the safe cutoff boundaries for performance optimization are
1417      memaddr + len <= (bl->address
1418                        - bp_locations_placed_address_before_address_max)
1419    and:
1420      bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max <= memaddr  */
1421
1422 void
1423 breakpoint_xfer_memory (gdb_byte *readbuf, gdb_byte *writebuf,
1424                         const gdb_byte *writebuf_org,
1425                         ULONGEST memaddr, LONGEST len)
1426 {
1427   /* Left boundary, right boundary and median element of our binary
1428      search.  */
1429   unsigned bc_l, bc_r, bc;
1430
1431   /* Find BC_L which is a leftmost element which may affect BUF
1432      content.  It is safe to report lower value but a failure to
1433      report higher one.  */
1434
1435   bc_l = 0;
1436   bc_r = bp_locations_count;
1437   while (bc_l + 1 < bc_r)
1438     {
1439       struct bp_location *bl;
1440
1441       bc = (bc_l + bc_r) / 2;
1442       bl = bp_locations[bc];
1443
1444       /* Check first BL->ADDRESS will not overflow due to the added
1445          constant.  Then advance the left boundary only if we are sure
1446          the BC element can in no way affect the BUF content (MEMADDR
1447          to MEMADDR + LEN range).
1448
1449          Use the BP_LOCATIONS_SHADOW_LEN_AFTER_ADDRESS_MAX safety
1450          offset so that we cannot miss a breakpoint with its shadow
1451          range tail still reaching MEMADDR.  */
1452
1453       if ((bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1454            >= bl->address)
1455           && (bl->address + bp_locations_shadow_len_after_address_max
1456               <= memaddr))
1457         bc_l = bc;
1458       else
1459         bc_r = bc;
1460     }
1461
1462   /* Due to the binary search above, we need to make sure we pick the
1463      first location that's at BC_L's address.  E.g., if there are
1464      multiple locations at the same address, BC_L may end up pointing
1465      at a duplicate location, and miss the "master"/"inserted"
1466      location.  Say, given locations L1, L2 and L3 at addresses A and
1467      B:
1468
1469       L1@A, L2@A, L3@B, ...
1470
1471      BC_L could end up pointing at location L2, while the "master"
1472      location could be L1.  Since the `loc->inserted' flag is only set
1473      on "master" locations, we'd forget to restore the shadow of L1
1474      and L2.  */
1475   while (bc_l > 0
1476          && bp_locations[bc_l]->address == bp_locations[bc_l - 1]->address)
1477     bc_l--;
1478
1479   /* Now do full processing of the found relevant range of elements.  */
1480
1481   for (bc = bc_l; bc < bp_locations_count; bc++)
1482   {
1483     struct bp_location *bl = bp_locations[bc];
1484
1485     /* bp_location array has BL->OWNER always non-NULL.  */
1486     if (bl->owner->type == bp_none)
1487       warning (_("reading through apparently deleted breakpoint #%d?"),
1488                bl->owner->number);
1489
1490     /* Performance optimization: any further element can no longer affect BUF
1491        content.  */
1492
1493     if (bl->address >= bp_locations_placed_address_before_address_max
1494         && memaddr + len <= (bl->address
1495                              - bp_locations_placed_address_before_address_max))
1496       break;
1497
1498     if (!bp_location_has_shadow (bl))
1499       continue;
1500
1501     one_breakpoint_xfer_memory (readbuf, writebuf, writebuf_org,
1502                                 memaddr, len, &bl->target_info, bl->gdbarch);
1503   }
1504 }
1505
1506 \f
1507
1508 /* Return true if BPT is either a software breakpoint or a hardware
1509    breakpoint.  */
1510
1511 int
1512 is_breakpoint (const struct breakpoint *bpt)
1513 {
1514   return (bpt->type == bp_breakpoint
1515           || bpt->type == bp_hardware_breakpoint
1516           || bpt->type == bp_dprintf);
1517 }
1518
1519 /* Return true if BPT is of any hardware watchpoint kind.  */
1520
1521 static int
1522 is_hardware_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1523 {
1524   return (bpt->type == bp_hardware_watchpoint
1525           || bpt->type == bp_read_watchpoint
1526           || bpt->type == bp_access_watchpoint);
1527 }
1528
1529 /* Return true if BPT is of any watchpoint kind, hardware or
1530    software.  */
1531
1532 int
1533 is_watchpoint (const struct breakpoint *bpt)
1534 {
1535   return (is_hardware_watchpoint (bpt)
1536           || bpt->type == bp_watchpoint);
1537 }
1538
1539 /* Returns true if the current thread and its running state are safe
1540    to evaluate or update watchpoint B.  Watchpoints on local
1541    expressions need to be evaluated in the context of the thread that
1542    was current when the watchpoint was created, and, that thread needs
1543    to be stopped to be able to select the correct frame context.
1544    Watchpoints on global expressions can be evaluated on any thread,
1545    and in any state.  It is presently left to the target allowing
1546    memory accesses when threads are running.  */
1547
1548 static int
1549 watchpoint_in_thread_scope (struct watchpoint *b)
1550 {
1551   return (b->pspace == current_program_space
1552           && (ptid_equal (b->watchpoint_thread, null_ptid)
1553               || (ptid_equal (inferior_ptid, b->watchpoint_thread)
1554                   && !is_executing (inferior_ptid))));
1555 }
1556
1557 /* Set watchpoint B to disp_del_at_next_stop, even including its possible
1558    associated bp_watchpoint_scope breakpoint.  */
1559
1560 static void
1561 watchpoint_del_at_next_stop (struct watchpoint *w)
1562 {
1563   if (w->related_breakpoint != w)
1564     {
1565       gdb_assert (w->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope);
1566       gdb_assert (w->related_breakpoint->related_breakpoint == w);
1567       w->related_breakpoint->disposition = disp_del_at_next_stop;
1568       w->related_breakpoint->related_breakpoint = w->related_breakpoint;
1569       w->related_breakpoint = w;
1570     }
1571   w->disposition = disp_del_at_next_stop;
1572 }
1573
1574 /* Extract a bitfield value from value VAL using the bit parameters contained in
1575    watchpoint W.  */
1576
1577 static struct value *
1578 extract_bitfield_from_watchpoint_value (struct watchpoint *w, struct value *val)
1579 {
1580   struct value *bit_val;
1581
1582   if (val == NULL)
1583     return NULL;
1584
1585   bit_val = allocate_value (value_type (val));
1586
1587   unpack_value_bitfield (bit_val,
1588                          w->val_bitpos,
1589                          w->val_bitsize,
1590                          value_contents_for_printing (val),
1591                          value_offset (val),
1592                          val);
1593
1594   return bit_val;
1595 }
1596
1597 /* Allocate a dummy location and add it to B, which must be a software
1598    watchpoint.  This is required because even if a software watchpoint
1599    is not watching any memory, bpstat_stop_status requires a location
1600    to be able to report stops.  */
1601
1602 static void
1603 software_watchpoint_add_no_memory_location (struct breakpoint *b,
1604                                             struct program_space *pspace)
1605 {
1606   gdb_assert (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL);
1607
1608   b->loc = allocate_bp_location (b);
1609   b->loc->pspace = pspace;
1610   b->loc->address = -1;
1611   b->loc->length = -1;
1612 }
1613
1614 /* Returns true if B is a software watchpoint that is not watching any
1615    memory (e.g., "watch $pc").  */
1616
1617 static int
1618 is_no_memory_software_watchpoint (struct breakpoint *b)
1619 {
1620   return (b->type == bp_watchpoint
1621           && b->loc != NULL
1622           && b->loc->next == NULL
1623           && b->loc->address == -1
1624           && b->loc->length == -1);
1625 }
1626
1627 /* Assuming that B is a watchpoint:
1628    - Reparse watchpoint expression, if REPARSE is non-zero
1629    - Evaluate expression and store the result in B->val
1630    - Evaluate the condition if there is one, and store the result
1631      in b->loc->cond.
1632    - Update the list of values that must be watched in B->loc.
1633
1634    If the watchpoint disposition is disp_del_at_next_stop, then do
1635    nothing.  If this is local watchpoint that is out of scope, delete
1636    it.
1637
1638    Even with `set breakpoint always-inserted on' the watchpoints are
1639    removed + inserted on each stop here.  Normal breakpoints must
1640    never be removed because they might be missed by a running thread
1641    when debugging in non-stop mode.  On the other hand, hardware
1642    watchpoints (is_hardware_watchpoint; processed here) are specific
1643    to each LWP since they are stored in each LWP's hardware debug
1644    registers.  Therefore, such LWP must be stopped first in order to
1645    be able to modify its hardware watchpoints.
1646
1647    Hardware watchpoints must be reset exactly once after being
1648    presented to the user.  It cannot be done sooner, because it would
1649    reset the data used to present the watchpoint hit to the user.  And
1650    it must not be done later because it could display the same single
1651    watchpoint hit during multiple GDB stops.  Note that the latter is
1652    relevant only to the hardware watchpoint types bp_read_watchpoint
1653    and bp_access_watchpoint.  False hit by bp_hardware_watchpoint is
1654    not user-visible - its hit is suppressed if the memory content has
1655    not changed.
1656
1657    The following constraints influence the location where we can reset
1658    hardware watchpoints:
1659
1660    * target_stopped_by_watchpoint and target_stopped_data_address are
1661      called several times when GDB stops.
1662
1663    [linux] 
1664    * Multiple hardware watchpoints can be hit at the same time,
1665      causing GDB to stop.  GDB only presents one hardware watchpoint
1666      hit at a time as the reason for stopping, and all the other hits
1667      are presented later, one after the other, each time the user
1668      requests the execution to be resumed.  Execution is not resumed
1669      for the threads still having pending hit event stored in
1670      LWP_INFO->STATUS.  While the watchpoint is already removed from
1671      the inferior on the first stop the thread hit event is kept being
1672      reported from its cached value by linux_nat_stopped_data_address
1673      until the real thread resume happens after the watchpoint gets
1674      presented and thus its LWP_INFO->STATUS gets reset.
1675
1676    Therefore the hardware watchpoint hit can get safely reset on the
1677    watchpoint removal from inferior.  */
1678
1679 static void
1680 update_watchpoint (struct watchpoint *b, int reparse)
1681 {
1682   int within_current_scope;
1683   struct frame_id saved_frame_id;
1684   int frame_saved;
1685
1686   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
1687      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
1688      that was used to create the watchpoint.  */
1689   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
1690     return;
1691
1692   if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
1693     return;
1694  
1695   frame_saved = 0;
1696
1697   /* Determine if the watchpoint is within scope.  */
1698   if (b->exp_valid_block == NULL)
1699     within_current_scope = 1;
1700   else
1701     {
1702       struct frame_info *fi = get_current_frame ();
1703       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (fi);
1704       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (fi);
1705
1706       /* If we're at a point where the stack has been destroyed
1707          (e.g. in a function epilogue), unwinding may not work
1708          properly. Do not attempt to recreate locations at this
1709          point.  See similar comments in watchpoint_check.  */
1710       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
1711         return;
1712
1713       /* Save the current frame's ID so we can restore it after
1714          evaluating the watchpoint expression on its own frame.  */
1715       /* FIXME drow/2003-09-09: It would be nice if evaluate_expression
1716          took a frame parameter, so that we didn't have to change the
1717          selected frame.  */
1718       frame_saved = 1;
1719       saved_frame_id = get_frame_id (get_selected_frame (NULL));
1720
1721       fi = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
1722       within_current_scope = (fi != NULL);
1723       if (within_current_scope)
1724         select_frame (fi);
1725     }
1726
1727   /* We don't free locations.  They are stored in the bp_location array
1728      and update_global_location_list will eventually delete them and
1729      remove breakpoints if needed.  */
1730   b->loc = NULL;
1731
1732   if (within_current_scope && reparse)
1733     {
1734       const char *s;
1735
1736       b->exp.reset ();
1737       s = b->exp_string_reparse ? b->exp_string_reparse : b->exp_string;
1738       b->exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->exp_valid_block, 0);
1739       /* If the meaning of expression itself changed, the old value is
1740          no longer relevant.  We don't want to report a watchpoint hit
1741          to the user when the old value and the new value may actually
1742          be completely different objects.  */
1743       b->val = NULL;
1744       b->val_valid = 0;
1745
1746       /* Note that unlike with breakpoints, the watchpoint's condition
1747          expression is stored in the breakpoint object, not in the
1748          locations (re)created below.  */
1749       if (b->cond_string != NULL)
1750         {
1751           b->cond_exp.reset ();
1752
1753           s = b->cond_string;
1754           b->cond_exp = parse_exp_1 (&s, 0, b->cond_exp_valid_block, 0);
1755         }
1756     }
1757
1758   /* If we failed to parse the expression, for example because
1759      it refers to a global variable in a not-yet-loaded shared library,
1760      don't try to insert watchpoint.  We don't automatically delete
1761      such watchpoint, though, since failure to parse expression
1762      is different from out-of-scope watchpoint.  */
1763   if (!target_has_execution)
1764     {
1765       /* Without execution, memory can't change.  No use to try and
1766          set watchpoint locations.  The watchpoint will be reset when
1767          the target gains execution, through breakpoint_re_set.  */
1768       if (!can_use_hw_watchpoints)
1769         {
1770           if (b->ops->works_in_software_mode (b))
1771             b->type = bp_watchpoint;
1772           else
1773             error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1774                      "hardware watchpoints are disabled."));
1775         }
1776     }
1777   else if (within_current_scope && b->exp)
1778     {
1779       int pc = 0;
1780       struct value *val_chain, *v, *result, *next;
1781       struct program_space *frame_pspace;
1782
1783       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &v, &result, &val_chain, 0);
1784
1785       /* Avoid setting b->val if it's already set.  The meaning of
1786          b->val is 'the last value' user saw, and we should update
1787          it only if we reported that last value to user.  As it
1788          happens, the code that reports it updates b->val directly.
1789          We don't keep track of the memory value for masked
1790          watchpoints.  */
1791       if (!b->val_valid && !is_masked_watchpoint (b))
1792         {
1793           if (b->val_bitsize != 0)
1794             v = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, v);
1795           b->val = release_value (v);
1796           b->val_valid = 1;
1797         }
1798
1799       frame_pspace = get_frame_program_space (get_selected_frame (NULL));
1800
1801       /* Look at each value on the value chain.  */
1802       for (v = val_chain; v; v = value_next (v))
1803         {
1804           /* If it's a memory location, and GDB actually needed
1805              its contents to evaluate the expression, then we
1806              must watch it.  If the first value returned is
1807              still lazy, that means an error occurred reading it;
1808              watch it anyway in case it becomes readable.  */
1809           if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory
1810               && (v == val_chain || ! value_lazy (v)))
1811             {
1812               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
1813
1814               /* We only watch structs and arrays if user asked
1815                  for it explicitly, never if they just happen to
1816                  appear in the middle of some value chain.  */
1817               if (v == result
1818                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
1819                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
1820                 {
1821                   CORE_ADDR addr;
1822                   enum target_hw_bp_type type;
1823                   struct bp_location *loc, **tmp;
1824                   int bitpos = 0, bitsize = 0;
1825
1826                   if (value_bitsize (v) != 0)
1827                     {
1828                       /* Extract the bit parameters out from the bitfield
1829                          sub-expression.  */
1830                       bitpos = value_bitpos (v);
1831                       bitsize = value_bitsize (v);
1832                     }
1833                   else if (v == result && b->val_bitsize != 0)
1834                     {
1835                      /* If VAL_BITSIZE != 0 then RESULT is actually a bitfield
1836                         lvalue whose bit parameters are saved in the fields
1837                         VAL_BITPOS and VAL_BITSIZE.  */
1838                       bitpos = b->val_bitpos;
1839                       bitsize = b->val_bitsize;
1840                     }
1841
1842                   addr = value_address (v);
1843                   if (bitsize != 0)
1844                     {
1845                       /* Skip the bytes that don't contain the bitfield.  */
1846                       addr += bitpos / 8;
1847                     }
1848
1849                   type = hw_write;
1850                   if (b->type == bp_read_watchpoint)
1851                     type = hw_read;
1852                   else if (b->type == bp_access_watchpoint)
1853                     type = hw_access;
1854
1855                   loc = allocate_bp_location (b);
1856                   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL; tmp = &((*tmp)->next))
1857                     ;
1858                   *tmp = loc;
1859                   loc->gdbarch = get_type_arch (value_type (v));
1860
1861                   loc->pspace = frame_pspace;
1862                   loc->address = address_significant (loc->gdbarch, addr);
1863
1864                   if (bitsize != 0)
1865                     {
1866                       /* Just cover the bytes that make up the bitfield.  */
1867                       loc->length = ((bitpos % 8) + bitsize + 7) / 8;
1868                     }
1869                   else
1870                     loc->length = TYPE_LENGTH (value_type (v));
1871
1872                   loc->watchpoint_type = type;
1873                 }
1874             }
1875         }
1876
1877       /* Change the type of breakpoint between hardware assisted or
1878          an ordinary watchpoint depending on the hardware support
1879          and free hardware slots.  REPARSE is set when the inferior
1880          is started.  */
1881       if (reparse)
1882         {
1883           int reg_cnt;
1884           enum bp_loc_type loc_type;
1885           struct bp_location *bl;
1886
1887           reg_cnt = can_use_hardware_watchpoint (val_chain);
1888
1889           if (reg_cnt)
1890             {
1891               int i, target_resources_ok, other_type_used;
1892               enum bptype type;
1893
1894               /* Use an exact watchpoint when there's only one memory region to be
1895                  watched, and only one debug register is needed to watch it.  */
1896               b->exact = target_exact_watchpoints && reg_cnt == 1;
1897
1898               /* We need to determine how many resources are already
1899                  used for all other hardware watchpoints plus this one
1900                  to see if we still have enough resources to also fit
1901                  this watchpoint in as well.  */
1902
1903               /* If this is a software watchpoint, we try to turn it
1904                  to a hardware one -- count resources as if B was of
1905                  hardware watchpoint type.  */
1906               type = b->type;
1907               if (type == bp_watchpoint)
1908                 type = bp_hardware_watchpoint;
1909
1910               /* This watchpoint may or may not have been placed on
1911                  the list yet at this point (it won't be in the list
1912                  if we're trying to create it for the first time,
1913                  through watch_command), so always account for it
1914                  manually.  */
1915
1916               /* Count resources used by all watchpoints except B.  */
1917               i = hw_watchpoint_used_count_others (b, type, &other_type_used);
1918
1919               /* Add in the resources needed for B.  */
1920               i += hw_watchpoint_use_count (b);
1921
1922               target_resources_ok
1923                 = target_can_use_hardware_watchpoint (type, i, other_type_used);
1924               if (target_resources_ok <= 0)
1925                 {
1926                   int sw_mode = b->ops->works_in_software_mode (b);
1927
1928                   if (target_resources_ok == 0 && !sw_mode)
1929                     error (_("Target does not support this type of "
1930                              "hardware watchpoint."));
1931                   else if (target_resources_ok < 0 && !sw_mode)
1932                     error (_("There are not enough available hardware "
1933                              "resources for this watchpoint."));
1934
1935                   /* Downgrade to software watchpoint.  */
1936                   b->type = bp_watchpoint;
1937                 }
1938               else
1939                 {
1940                   /* If this was a software watchpoint, we've just
1941                      found we have enough resources to turn it to a
1942                      hardware watchpoint.  Otherwise, this is a
1943                      nop.  */
1944                   b->type = type;
1945                 }
1946             }
1947           else if (!b->ops->works_in_software_mode (b))
1948             {
1949               if (!can_use_hw_watchpoints)
1950                 error (_("Can't set read/access watchpoint when "
1951                          "hardware watchpoints are disabled."));
1952               else
1953                 error (_("Expression cannot be implemented with "
1954                          "read/access watchpoint."));
1955             }
1956           else
1957             b->type = bp_watchpoint;
1958
1959           loc_type = (b->type == bp_watchpoint? bp_loc_other
1960                       : bp_loc_hardware_watchpoint);
1961           for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
1962             bl->loc_type = loc_type;
1963         }
1964
1965       for (v = val_chain; v; v = next)
1966         {
1967           next = value_next (v);
1968           if (v != b->val)
1969             value_decref (v);
1970         }
1971
1972       /* If a software watchpoint is not watching any memory, then the
1973          above left it without any location set up.  But,
1974          bpstat_stop_status requires a location to be able to report
1975          stops, so make sure there's at least a dummy one.  */
1976       if (b->type == bp_watchpoint && b->loc == NULL)
1977         software_watchpoint_add_no_memory_location (b, frame_pspace);
1978     }
1979   else if (!within_current_scope)
1980     {
1981       printf_filtered (_("\
1982 Watchpoint %d deleted because the program has left the block\n\
1983 in which its expression is valid.\n"),
1984                        b->number);
1985       watchpoint_del_at_next_stop (b);
1986     }
1987
1988   /* Restore the selected frame.  */
1989   if (frame_saved)
1990     select_frame (frame_find_by_id (saved_frame_id));
1991 }
1992
1993
1994 /* Returns 1 iff breakpoint location should be
1995    inserted in the inferior.  We don't differentiate the type of BL's owner
1996    (breakpoint vs. tracepoint), although insert_location in tracepoint's
1997    breakpoint_ops is not defined, because in insert_bp_location,
1998    tracepoint's insert_location will not be called.  */
1999 static int
2000 should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2001 {
2002   if (bl->owner == NULL || !breakpoint_enabled (bl->owner))
2003     return 0;
2004
2005   if (bl->owner->disposition == disp_del_at_next_stop)
2006     return 0;
2007
2008   if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled || bl->duplicate)
2009     return 0;
2010
2011   if (user_breakpoint_p (bl->owner) && bl->pspace->executing_startup)
2012     return 0;
2013
2014   /* This is set for example, when we're attached to the parent of a
2015      vfork, and have detached from the child.  The child is running
2016      free, and we expect it to do an exec or exit, at which point the
2017      OS makes the parent schedulable again (and the target reports
2018      that the vfork is done).  Until the child is done with the shared
2019      memory region, do not insert breakpoints in the parent, otherwise
2020      the child could still trip on the parent's breakpoints.  Since
2021      the parent is blocked anyway, it won't miss any breakpoint.  */
2022   if (bl->pspace->breakpoints_not_allowed)
2023     return 0;
2024
2025   /* Don't insert a breakpoint if we're trying to step past its
2026      location, except if the breakpoint is a single-step breakpoint,
2027      and the breakpoint's thread is the thread which is stepping past
2028      a breakpoint.  */
2029   if ((bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2030        || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2031       && stepping_past_instruction_at (bl->pspace->aspace,
2032                                        bl->address)
2033       /* The single-step breakpoint may be inserted at the location
2034          we're trying to step if the instruction branches to itself.
2035          However, the instruction won't be executed at all and it may
2036          break the semantics of the instruction, for example, the
2037          instruction is a conditional branch or updates some flags.
2038          We can't fix it unless GDB is able to emulate the instruction
2039          or switch to displaced stepping.  */
2040       && !(bl->owner->type == bp_single_step
2041            && thread_is_stepping_over_breakpoint (bl->owner->thread)))
2042     {
2043       if (debug_infrun)
2044         {
2045           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2046                               "infrun: skipping breakpoint: "
2047                               "stepping past insn at: %s\n",
2048                               paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2049         }
2050       return 0;
2051     }
2052
2053   /* Don't insert watchpoints if we're trying to step past the
2054      instruction that triggered one.  */
2055   if ((bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
2056       && stepping_past_nonsteppable_watchpoint ())
2057     {
2058       if (debug_infrun)
2059         {
2060           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2061                               "infrun: stepping past non-steppable watchpoint. "
2062                               "skipping watchpoint at %s:%d\n",
2063                               paddress (bl->gdbarch, bl->address),
2064                               bl->length);
2065         }
2066       return 0;
2067     }
2068
2069   return 1;
2070 }
2071
2072 /* Same as should_be_inserted but does the check assuming
2073    that the location is not duplicated.  */
2074
2075 static int
2076 unduplicated_should_be_inserted (struct bp_location *bl)
2077 {
2078   int result;
2079   const int save_duplicate = bl->duplicate;
2080
2081   bl->duplicate = 0;
2082   result = should_be_inserted (bl);
2083   bl->duplicate = save_duplicate;
2084   return result;
2085 }
2086
2087 /* Parses a conditional described by an expression COND into an
2088    agent expression bytecode suitable for evaluation
2089    by the bytecode interpreter.  Return NULL if there was
2090    any error during parsing.  */
2091
2092 static agent_expr_up
2093 parse_cond_to_aexpr (CORE_ADDR scope, struct expression *cond)
2094 {
2095   if (cond == NULL)
2096     return NULL;
2097
2098   agent_expr_up aexpr;
2099
2100   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2101      that may show up.  */
2102   TRY
2103     {
2104       aexpr = gen_eval_for_expr (scope, cond);
2105     }
2106
2107   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2108     {
2109       /* If we got here, it means the condition could not be parsed to a valid
2110          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2111          It's no use iterating through the conditions.  */
2112     }
2113   END_CATCH
2114
2115   /* We have a valid agent expression.  */
2116   return aexpr;
2117 }
2118
2119 /* Based on location BL, create a list of breakpoint conditions to be
2120    passed on to the target.  If we have duplicated locations with different
2121    conditions, we will add such conditions to the list.  The idea is that the
2122    target will evaluate the list of conditions and will only notify GDB when
2123    one of them is true.  */
2124
2125 static void
2126 build_target_condition_list (struct bp_location *bl)
2127 {
2128   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2129   int null_condition_or_parse_error = 0;
2130   int modified = bl->needs_update;
2131   struct bp_location *loc;
2132
2133   /* Release conditions left over from a previous insert.  */
2134   bl->target_info.conditions.clear ();
2135
2136   /* This is only meaningful if the target is
2137      evaluating conditions and if the user has
2138      opted for condition evaluation on the target's
2139      side.  */
2140   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
2141       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
2142     return;
2143
2144   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2145      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2146      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2147      to the target since this location will always trigger and generate a
2148      response back to GDB.  */
2149   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2150     {
2151       loc = (*loc2p);
2152       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2153         {
2154           if (modified)
2155             {
2156               /* Re-parse the conditions since something changed.  In that
2157                  case we already freed the condition bytecodes (see
2158                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2159                  need to parse the condition to bytecodes again.  */
2160               loc->cond_bytecode = parse_cond_to_aexpr (bl->address,
2161                                                         loc->cond.get ());
2162             }
2163
2164           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2165              went wrong or we have a null condition expression.  */
2166           if (!loc->cond_bytecode)
2167             {
2168               null_condition_or_parse_error = 1;
2169               break;
2170             }
2171         }
2172     }
2173
2174   /* If any of these happened, it means we will have to evaluate the conditions
2175      for the location's address on gdb's side.  It is no use keeping bytecodes
2176      for all the other duplicate locations, thus we free all of them here.
2177
2178      This is so we have a finer control over which locations' conditions are
2179      being evaluated by GDB or the remote stub.  */
2180   if (null_condition_or_parse_error)
2181     {
2182       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2183         {
2184           loc = (*loc2p);
2185           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2186             {
2187               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2188                  located.  */
2189               if (!loc->cond_bytecode)
2190                 return;
2191
2192               loc->cond_bytecode.reset ();
2193             }
2194         }
2195     }
2196
2197   /* No NULL conditions or failed bytecode generation.  Build a condition list
2198      for this location's address.  */
2199   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2200     {
2201       loc = (*loc2p);
2202       if (loc->cond
2203           && is_breakpoint (loc->owner)
2204           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2205           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2206           && loc->enabled)
2207         {
2208           /* Add the condition to the vector.  This will be used later
2209              to send the conditions to the target.  */
2210           bl->target_info.conditions.push_back (loc->cond_bytecode.get ());
2211         }
2212     }
2213
2214   return;
2215 }
2216
2217 /* Parses a command described by string CMD into an agent expression
2218    bytecode suitable for evaluation by the bytecode interpreter.
2219    Return NULL if there was any error during parsing.  */
2220
2221 static agent_expr_up
2222 parse_cmd_to_aexpr (CORE_ADDR scope, char *cmd)
2223 {
2224   const char *cmdrest;
2225   const char *format_start, *format_end;
2226   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
2227
2228   if (cmd == NULL)
2229     return NULL;
2230
2231   cmdrest = cmd;
2232
2233   if (*cmdrest == ',')
2234     ++cmdrest;
2235   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2236
2237   if (*cmdrest++ != '"')
2238     error (_("No format string following the location"));
2239
2240   format_start = cmdrest;
2241
2242   format_pieces fpieces (&cmdrest);
2243
2244   format_end = cmdrest;
2245
2246   if (*cmdrest++ != '"')
2247     error (_("Bad format string, non-terminated '\"'."));
2248   
2249   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2250
2251   if (!(*cmdrest == ',' || *cmdrest == '\0'))
2252     error (_("Invalid argument syntax"));
2253
2254   if (*cmdrest == ',')
2255     cmdrest++;
2256   cmdrest = skip_spaces (cmdrest);
2257
2258   /* For each argument, make an expression.  */
2259
2260   std::vector<struct expression *> argvec;
2261   while (*cmdrest != '\0')
2262     {
2263       const char *cmd1;
2264
2265       cmd1 = cmdrest;
2266       expression_up expr = parse_exp_1 (&cmd1, scope, block_for_pc (scope), 1);
2267       argvec.push_back (expr.release ());
2268       cmdrest = cmd1;
2269       if (*cmdrest == ',')
2270         ++cmdrest;
2271     }
2272
2273   agent_expr_up aexpr;
2274
2275   /* We don't want to stop processing, so catch any errors
2276      that may show up.  */
2277   TRY
2278     {
2279       aexpr = gen_printf (scope, gdbarch, 0, 0,
2280                           format_start, format_end - format_start,
2281                           argvec.size (), argvec.data ());
2282     }
2283   CATCH (ex, RETURN_MASK_ERROR)
2284     {
2285       /* If we got here, it means the command could not be parsed to a valid
2286          bytecode expression and thus can't be evaluated on the target's side.
2287          It's no use iterating through the other commands.  */
2288     }
2289   END_CATCH
2290
2291   /* We have a valid agent expression, return it.  */
2292   return aexpr;
2293 }
2294
2295 /* Based on location BL, create a list of breakpoint commands to be
2296    passed on to the target.  If we have duplicated locations with
2297    different commands, we will add any such to the list.  */
2298
2299 static void
2300 build_target_command_list (struct bp_location *bl)
2301 {
2302   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
2303   int null_command_or_parse_error = 0;
2304   int modified = bl->needs_update;
2305   struct bp_location *loc;
2306
2307   /* Clear commands left over from a previous insert.  */
2308   bl->target_info.tcommands.clear ();
2309
2310   if (!target_can_run_breakpoint_commands ())
2311     return;
2312
2313   /* For now, limit to agent-style dprintf breakpoints.  */
2314   if (dprintf_style != dprintf_style_agent)
2315     return;
2316
2317   /* For now, if we have any duplicate location that isn't a dprintf,
2318      don't install the target-side commands, as that would make the
2319      breakpoint not be reported to the core, and we'd lose
2320      control.  */
2321   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2322     {
2323       loc = (*loc2p);
2324       if (is_breakpoint (loc->owner)
2325           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2326           && loc->owner->type != bp_dprintf)
2327         return;
2328     }
2329
2330   /* Do a first pass to check for locations with no assigned
2331      conditions or conditions that fail to parse to a valid agent expression
2332      bytecode.  If any of these happen, then it's no use to send conditions
2333      to the target since this location will always trigger and generate a
2334      response back to GDB.  */
2335   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2336     {
2337       loc = (*loc2p);
2338       if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2339         {
2340           if (modified)
2341             {
2342               /* Re-parse the commands since something changed.  In that
2343                  case we already freed the command bytecodes (see
2344                  force_breakpoint_reinsertion).  We just
2345                  need to parse the command to bytecodes again.  */
2346               loc->cmd_bytecode
2347                 = parse_cmd_to_aexpr (bl->address,
2348                                       loc->owner->extra_string);
2349             }
2350
2351           /* If we have a NULL bytecode expression, it means something
2352              went wrong or we have a null command expression.  */
2353           if (!loc->cmd_bytecode)
2354             {
2355               null_command_or_parse_error = 1;
2356               break;
2357             }
2358         }
2359     }
2360
2361   /* If anything failed, then we're not doing target-side commands,
2362      and so clean up.  */
2363   if (null_command_or_parse_error)
2364     {
2365       ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2366         {
2367           loc = (*loc2p);
2368           if (is_breakpoint (loc->owner)
2369               && loc->pspace->num == bl->pspace->num)
2370             {
2371               /* Only go as far as the first NULL bytecode is
2372                  located.  */
2373               if (loc->cmd_bytecode == NULL)
2374                 return;
2375
2376               loc->cmd_bytecode.reset ();
2377             }
2378         }
2379     }
2380
2381   /* No NULL commands or failed bytecode generation.  Build a command list
2382      for this location's address.  */
2383   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, bl->address)
2384     {
2385       loc = (*loc2p);
2386       if (loc->owner->extra_string
2387           && is_breakpoint (loc->owner)
2388           && loc->pspace->num == bl->pspace->num
2389           && loc->owner->enable_state == bp_enabled
2390           && loc->enabled)
2391         {
2392           /* Add the command to the vector.  This will be used later
2393              to send the commands to the target.  */
2394           bl->target_info.tcommands.push_back (loc->cmd_bytecode.get ());
2395         }
2396     }
2397
2398   bl->target_info.persist = 0;
2399   /* Maybe flag this location as persistent.  */
2400   if (bl->owner->type == bp_dprintf && disconnected_dprintf)
2401     bl->target_info.persist = 1;
2402 }
2403
2404 /* Return the kind of breakpoint on address *ADDR.  Get the kind
2405    of breakpoint according to ADDR except single-step breakpoint.
2406    Get the kind of single-step breakpoint according to the current
2407    registers state.  */
2408
2409 static int
2410 breakpoint_kind (struct bp_location *bl, CORE_ADDR *addr)
2411 {
2412   if (bl->owner->type == bp_single_step)
2413     {
2414       struct thread_info *thr = find_thread_global_id (bl->owner->thread);
2415       struct regcache *regcache;
2416
2417       regcache = get_thread_regcache (thr->ptid);
2418
2419       return gdbarch_breakpoint_kind_from_current_state (bl->gdbarch,
2420                                                          regcache, addr);
2421     }
2422   else
2423     return gdbarch_breakpoint_kind_from_pc (bl->gdbarch, addr);
2424 }
2425
2426 /* Insert a low-level "breakpoint" of some type.  BL is the breakpoint
2427    location.  Any error messages are printed to TMP_ERROR_STREAM; and
2428    DISABLED_BREAKS, and HW_BREAKPOINT_ERROR are used to report problems.
2429    Returns 0 for success, 1 if the bp_location type is not supported or
2430    -1 for failure.
2431
2432    NOTE drow/2003-09-09: This routine could be broken down to an
2433    object-style method for each breakpoint or catchpoint type.  */
2434 static int
2435 insert_bp_location (struct bp_location *bl,
2436                     struct ui_file *tmp_error_stream,
2437                     int *disabled_breaks,
2438                     int *hw_breakpoint_error,
2439                     int *hw_bp_error_explained_already)
2440 {
2441   gdb_exception bp_excpt = exception_none;
2442
2443   if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2444     return 0;
2445
2446   /* Note we don't initialize bl->target_info, as that wipes out
2447      the breakpoint location's shadow_contents if the breakpoint
2448      is still inserted at that location.  This in turn breaks
2449      target_read_memory which depends on these buffers when
2450      a memory read is requested at the breakpoint location:
2451      Once the target_info has been wiped, we fail to see that
2452      we have a breakpoint inserted at that address and thus
2453      read the breakpoint instead of returning the data saved in
2454      the breakpoint location's shadow contents.  */
2455   bl->target_info.reqstd_address = bl->address;
2456   bl->target_info.placed_address_space = bl->pspace->aspace;
2457   bl->target_info.length = bl->length;
2458
2459   /* When working with target-side conditions, we must pass all the conditions
2460      for the same breakpoint address down to the target since GDB will not
2461      insert those locations.  With a list of breakpoint conditions, the target
2462      can decide when to stop and notify GDB.  */
2463
2464   if (is_breakpoint (bl->owner))
2465     {
2466       build_target_condition_list (bl);
2467       build_target_command_list (bl);
2468       /* Reset the modification marker.  */
2469       bl->needs_update = 0;
2470     }
2471
2472   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2473       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2474     {
2475       if (bl->owner->type != bp_hardware_breakpoint)
2476         {
2477           /* If the explicitly specified breakpoint type
2478              is not hardware breakpoint, check the memory map to see
2479              if the breakpoint address is in read only memory or not.
2480
2481              Two important cases are:
2482              - location type is not hardware breakpoint, memory
2483              is readonly.  We change the type of the location to
2484              hardware breakpoint.
2485              - location type is hardware breakpoint, memory is
2486              read-write.  This means we've previously made the
2487              location hardware one, but then the memory map changed,
2488              so we undo.
2489              
2490              When breakpoints are removed, remove_breakpoints will use
2491              location types we've just set here, the only possible
2492              problem is that memory map has changed during running
2493              program, but it's not going to work anyway with current
2494              gdb.  */
2495           struct mem_region *mr 
2496             = lookup_mem_region (bl->target_info.reqstd_address);
2497           
2498           if (mr)
2499             {
2500               if (automatic_hardware_breakpoints)
2501                 {
2502                   enum bp_loc_type new_type;
2503                   
2504                   if (mr->attrib.mode != MEM_RW)
2505                     new_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
2506                   else 
2507                     new_type = bp_loc_software_breakpoint;
2508                   
2509                   if (new_type != bl->loc_type)
2510                     {
2511                       static int said = 0;
2512
2513                       bl->loc_type = new_type;
2514                       if (!said)
2515                         {
2516                           fprintf_filtered (gdb_stdout,
2517                                             _("Note: automatically using "
2518                                               "hardware breakpoints for "
2519                                               "read-only addresses.\n"));
2520                           said = 1;
2521                         }
2522                     }
2523                 }
2524               else if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2525                        && mr->attrib.mode != MEM_RW)
2526                 {
2527                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2528                                       _("Cannot insert breakpoint %d.\n"
2529                                         "Cannot set software breakpoint "
2530                                         "at read-only address %s\n"),
2531                                       bl->owner->number,
2532                                       paddress (bl->gdbarch, bl->address));
2533                   return 1;
2534                 }
2535             }
2536         }
2537         
2538       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
2539       if (overlay_debugging == ovly_off
2540           || bl->section == NULL
2541           || !(section_is_overlay (bl->section)))
2542         {
2543           /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2544           TRY
2545             {
2546               int val;
2547
2548               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2549               if (val)
2550                 bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2551             }
2552           CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2553             {
2554               bp_excpt = e;
2555             }
2556           END_CATCH
2557         }
2558       else
2559         {
2560           /* This breakpoint is in an overlay section.
2561              Shall we set a breakpoint at the LMA?  */
2562           if (!overlay_events_enabled)
2563             {
2564               /* Yes -- overlay event support is not active, 
2565                  so we must try to set a breakpoint at the LMA.
2566                  This will not work for a hardware breakpoint.  */
2567               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2568                 warning (_("hardware breakpoint %d not supported in overlay!"),
2569                          bl->owner->number);
2570               else
2571                 {
2572                   CORE_ADDR addr = overlay_unmapped_address (bl->address,
2573                                                              bl->section);
2574                   /* Set a software (trap) breakpoint at the LMA.  */
2575                   bl->overlay_target_info = bl->target_info;
2576                   bl->overlay_target_info.reqstd_address = addr;
2577
2578                   /* No overlay handling: just set the breakpoint.  */
2579                   TRY
2580                     {
2581                       int val;
2582
2583                       bl->overlay_target_info.kind
2584                         = breakpoint_kind (bl, &addr);
2585                       bl->overlay_target_info.placed_address = addr;
2586                       val = target_insert_breakpoint (bl->gdbarch,
2587                                                       &bl->overlay_target_info);
2588                       if (val)
2589                         bp_excpt
2590                           = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2591                     }
2592                   CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2593                     {
2594                       bp_excpt = e;
2595                     }
2596                   END_CATCH
2597
2598                   if (bp_excpt.reason != 0)
2599                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2600                                         "Overlay breakpoint %d "
2601                                         "failed: in ROM?\n",
2602                                         bl->owner->number);
2603                 }
2604             }
2605           /* Shall we set a breakpoint at the VMA? */
2606           if (section_is_mapped (bl->section))
2607             {
2608               /* Yes.  This overlay section is mapped into memory.  */
2609               TRY
2610                 {
2611                   int val;
2612
2613                   val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2614                   if (val)
2615                     bp_excpt = gdb_exception {RETURN_ERROR, GENERIC_ERROR};
2616                 }
2617               CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
2618                 {
2619                   bp_excpt = e;
2620                 }
2621               END_CATCH
2622             }
2623           else
2624             {
2625               /* No.  This breakpoint will not be inserted.  
2626                  No error, but do not mark the bp as 'inserted'.  */
2627               return 0;
2628             }
2629         }
2630
2631       if (bp_excpt.reason != 0)
2632         {
2633           /* Can't set the breakpoint.  */
2634
2635           /* In some cases, we might not be able to insert a
2636              breakpoint in a shared library that has already been
2637              removed, but we have not yet processed the shlib unload
2638              event.  Unfortunately, some targets that implement
2639              breakpoint insertion themselves can't tell why the
2640              breakpoint insertion failed (e.g., the remote target
2641              doesn't define error codes), so we must treat generic
2642              errors as memory errors.  */
2643           if (bp_excpt.reason == RETURN_ERROR
2644               && (bp_excpt.error == GENERIC_ERROR
2645                   || bp_excpt.error == MEMORY_ERROR)
2646               && bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
2647               && (solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
2648                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
2649                                                         bl->address)))
2650             {
2651               /* See also: disable_breakpoints_in_shlibs.  */
2652               bl->shlib_disabled = 1;
2653               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bl->owner);
2654               if (!*disabled_breaks)
2655                 {
2656                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2657                                       "Cannot insert breakpoint %d.\n", 
2658                                       bl->owner->number);
2659                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, 
2660                                       "Temporarily disabling shared "
2661                                       "library breakpoints:\n");
2662                 }
2663               *disabled_breaks = 1;
2664               fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2665                                   "breakpoint #%d\n", bl->owner->number);
2666               return 0;
2667             }
2668           else
2669             {
2670               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
2671                 {
2672                   *hw_breakpoint_error = 1;
2673                   *hw_bp_error_explained_already = bp_excpt.message != NULL;
2674                   fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2675                                       "Cannot insert hardware breakpoint %d%s",
2676                                       bl->owner->number,
2677                                       bp_excpt.message ? ":" : ".\n");
2678                   if (bp_excpt.message != NULL)
2679                     fprintf_unfiltered (tmp_error_stream, "%s.\n",
2680                                         bp_excpt.message);
2681                 }
2682               else
2683                 {
2684                   if (bp_excpt.message == NULL)
2685                     {
2686                       std::string message
2687                         = memory_error_message (TARGET_XFER_E_IO,
2688                                                 bl->gdbarch, bl->address);
2689
2690                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2691                                           "Cannot insert breakpoint %d.\n"
2692                                           "%s\n",
2693                                           bl->owner->number, message.c_str ());
2694                     }
2695                   else
2696                     {
2697                       fprintf_unfiltered (tmp_error_stream,
2698                                           "Cannot insert breakpoint %d: %s\n",
2699                                           bl->owner->number,
2700                                           bp_excpt.message);
2701                     }
2702                 }
2703               return 1;
2704
2705             }
2706         }
2707       else
2708         bl->inserted = 1;
2709
2710       return 0;
2711     }
2712
2713   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
2714            /* NOTE drow/2003-09-08: This state only exists for removing
2715               watchpoints.  It's not clear that it's necessary...  */
2716            && bl->owner->disposition != disp_del_at_next_stop)
2717     {
2718       int val;
2719
2720       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2721                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2722
2723       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2724
2725       /* If trying to set a read-watchpoint, and it turns out it's not
2726          supported, try emulating one with an access watchpoint.  */
2727       if (val == 1 && bl->watchpoint_type == hw_read)
2728         {
2729           struct bp_location *loc, **loc_temp;
2730
2731           /* But don't try to insert it, if there's already another
2732              hw_access location that would be considered a duplicate
2733              of this one.  */
2734           ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2735             if (loc != bl
2736                 && loc->watchpoint_type == hw_access
2737                 && watchpoint_locations_match (bl, loc))
2738               {
2739                 bl->duplicate = 1;
2740                 bl->inserted = 1;
2741                 bl->target_info = loc->target_info;
2742                 bl->watchpoint_type = hw_access;
2743                 val = 0;
2744                 break;
2745               }
2746
2747           if (val == 1)
2748             {
2749               bl->watchpoint_type = hw_access;
2750               val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2751
2752               if (val)
2753                 /* Back to the original value.  */
2754                 bl->watchpoint_type = hw_read;
2755             }
2756         }
2757
2758       bl->inserted = (val == 0);
2759     }
2760
2761   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint)
2762     {
2763       int val;
2764
2765       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
2766                   && bl->owner->ops->insert_location != NULL);
2767
2768       val = bl->owner->ops->insert_location (bl);
2769       if (val)
2770         {
2771           bl->owner->enable_state = bp_disabled;
2772
2773           if (val == 1)
2774             warning (_("\
2775 Error inserting catchpoint %d: Your system does not support this type\n\
2776 of catchpoint."), bl->owner->number);
2777           else
2778             warning (_("Error inserting catchpoint %d."), bl->owner->number);
2779         }
2780
2781       bl->inserted = (val == 0);
2782
2783       /* We've already printed an error message if there was a problem
2784          inserting this catchpoint, and we've disabled the catchpoint,
2785          so just return success.  */
2786       return 0;
2787     }
2788
2789   return 0;
2790 }
2791
2792 /* This function is called when program space PSPACE is about to be
2793    deleted.  It takes care of updating breakpoints to not reference
2794    PSPACE anymore.  */
2795
2796 void
2797 breakpoint_program_space_exit (struct program_space *pspace)
2798 {
2799   struct breakpoint *b, *b_temp;
2800   struct bp_location *loc, **loc_temp;
2801
2802   /* Remove any breakpoint that was set through this program space.  */
2803   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_temp)
2804     {
2805       if (b->pspace == pspace)
2806         delete_breakpoint (b);
2807     }
2808
2809   /* Breakpoints set through other program spaces could have locations
2810      bound to PSPACE as well.  Remove those.  */
2811   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_temp)
2812     {
2813       struct bp_location *tmp;
2814
2815       if (loc->pspace == pspace)
2816         {
2817           /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
2818           if (loc->owner->loc == loc)
2819             loc->owner->loc = loc->next;
2820           else
2821             for (tmp = loc->owner->loc; tmp->next != NULL; tmp = tmp->next)
2822               if (tmp->next == loc)
2823                 {
2824                   tmp->next = loc->next;
2825                   break;
2826                 }
2827         }
2828     }
2829
2830   /* Now update the global location list to permanently delete the
2831      removed locations above.  */
2832   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
2833 }
2834
2835 /* Make sure all breakpoints are inserted in inferior.
2836    Throws exception on any error.
2837    A breakpoint that is already inserted won't be inserted
2838    again, so calling this function twice is safe.  */
2839 void
2840 insert_breakpoints (void)
2841 {
2842   struct breakpoint *bpt;
2843
2844   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
2845     if (is_hardware_watchpoint (bpt))
2846       {
2847         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
2848
2849         update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
2850       }
2851
2852   /* Updating watchpoints creates new locations, so update the global
2853      location list.  Explicitly tell ugll to insert locations and
2854      ignore breakpoints_always_inserted_mode.  */
2855   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
2856 }
2857
2858 /* Invoke CALLBACK for each of bp_location.  */
2859
2860 void
2861 iterate_over_bp_locations (walk_bp_location_callback callback)
2862 {
2863   struct bp_location *loc, **loc_tmp;
2864
2865   ALL_BP_LOCATIONS (loc, loc_tmp)
2866     {
2867       callback (loc, NULL);
2868     }
2869 }
2870
2871 /* This is used when we need to synch breakpoint conditions between GDB and the
2872    target.  It is the case with deleting and disabling of breakpoints when using
2873    always-inserted mode.  */
2874
2875 static void
2876 update_inserted_breakpoint_locations (void)
2877 {
2878   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2879   int error_flag = 0;
2880   int val = 0;
2881   int disabled_breaks = 0;
2882   int hw_breakpoint_error = 0;
2883   int hw_bp_details_reported = 0;
2884
2885   string_file tmp_error_stream;
2886
2887   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2888      there was an error.  */
2889   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2890
2891   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2892
2893   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2894     {
2895       /* We only want to update software breakpoints and hardware
2896          breakpoints.  */
2897       if (!is_breakpoint (bl->owner))
2898         continue;
2899
2900       /* We only want to update locations that are already inserted
2901          and need updating.  This is to avoid unwanted insertion during
2902          deletion of breakpoints.  */
2903       if (!bl->inserted || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2904         continue;
2905
2906       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2907
2908       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2909          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2910          if we aren't attached to any process yet, we should still
2911          insert breakpoints.  */
2912       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2913           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2914         continue;
2915
2916       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2917                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_details_reported);
2918       if (val)
2919         error_flag = val;
2920     }
2921
2922   if (error_flag)
2923     {
2924       target_terminal::ours_for_output ();
2925       error_stream (tmp_error_stream);
2926     }
2927 }
2928
2929 /* Used when starting or continuing the program.  */
2930
2931 static void
2932 insert_breakpoint_locations (void)
2933 {
2934   struct breakpoint *bpt;
2935   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
2936   int error_flag = 0;
2937   int val = 0;
2938   int disabled_breaks = 0;
2939   int hw_breakpoint_error = 0;
2940   int hw_bp_error_explained_already = 0;
2941
2942   string_file tmp_error_stream;
2943
2944   /* Explicitly mark the warning -- this will only be printed if
2945      there was an error.  */
2946   tmp_error_stream.puts ("Warning:\n");
2947
2948   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
2949
2950   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
2951     {
2952       if (!should_be_inserted (bl) || (bl->inserted && !bl->needs_update))
2953         continue;
2954
2955       /* There is no point inserting thread-specific breakpoints if
2956          the thread no longer exists.  ALL_BP_LOCATIONS bp_location
2957          has BL->OWNER always non-NULL.  */
2958       if (bl->owner->thread != -1
2959           && !valid_global_thread_id (bl->owner->thread))
2960         continue;
2961
2962       switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
2963
2964       /* For targets that support global breakpoints, there's no need
2965          to select an inferior to insert breakpoint to.  In fact, even
2966          if we aren't attached to any process yet, we should still
2967          insert breakpoints.  */
2968       if (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
2969           && ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
2970         continue;
2971
2972       val = insert_bp_location (bl, &tmp_error_stream, &disabled_breaks,
2973                                     &hw_breakpoint_error, &hw_bp_error_explained_already);
2974       if (val)
2975         error_flag = val;
2976     }
2977
2978   /* If we failed to insert all locations of a watchpoint, remove
2979      them, as half-inserted watchpoint is of limited use.  */
2980   ALL_BREAKPOINTS (bpt)  
2981     {
2982       int some_failed = 0;
2983       struct bp_location *loc;
2984
2985       if (!is_hardware_watchpoint (bpt))
2986         continue;
2987
2988       if (!breakpoint_enabled (bpt))
2989         continue;
2990
2991       if (bpt->disposition == disp_del_at_next_stop)
2992         continue;
2993       
2994       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
2995         if (!loc->inserted && should_be_inserted (loc))
2996           {
2997             some_failed = 1;
2998             break;
2999           }
3000       if (some_failed)
3001         {
3002           for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
3003             if (loc->inserted)
3004               remove_breakpoint (loc);
3005
3006           hw_breakpoint_error = 1;
3007           tmp_error_stream.printf ("Could not insert "
3008                                    "hardware watchpoint %d.\n",
3009                                    bpt->number);
3010           error_flag = -1;
3011         }
3012     }
3013
3014   if (error_flag)
3015     {
3016       /* If a hardware breakpoint or watchpoint was inserted, add a
3017          message about possibly exhausted resources.  */
3018       if (hw_breakpoint_error && !hw_bp_error_explained_already)
3019         {
3020           tmp_error_stream.printf ("Could not insert hardware breakpoints:\n\
3021 You may have requested too many hardware breakpoints/watchpoints.\n");
3022         }
3023       target_terminal::ours_for_output ();
3024       error_stream (tmp_error_stream);
3025     }
3026 }
3027
3028 /* Used when the program stops.
3029    Returns zero if successful, or non-zero if there was a problem
3030    removing a breakpoint location.  */
3031
3032 int
3033 remove_breakpoints (void)
3034 {
3035   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3036   int val = 0;
3037
3038   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3039   {
3040     if (bl->inserted && !is_tracepoint (bl->owner))
3041       val |= remove_breakpoint (bl);
3042   }
3043   return val;
3044 }
3045
3046 /* When a thread exits, remove breakpoints that are related to
3047    that thread.  */
3048
3049 static void
3050 remove_threaded_breakpoints (struct thread_info *tp, int silent)
3051 {
3052   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3053
3054   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3055     {
3056       if (b->thread == tp->global_num && user_breakpoint_p (b))
3057         {
3058           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
3059
3060           printf_filtered (_("\
3061 Thread-specific breakpoint %d deleted - thread %s no longer in the thread list.\n"),
3062                            b->number, print_thread_id (tp));
3063
3064           /* Hide it from the user.  */
3065           b->number = 0;
3066        }
3067     }
3068 }
3069
3070 /* Remove breakpoints of process PID.  */
3071
3072 int
3073 remove_breakpoints_pid (int pid)
3074 {
3075   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3076   int val;
3077   struct inferior *inf = find_inferior_pid (pid);
3078
3079   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3080   {
3081     if (bl->pspace != inf->pspace)
3082       continue;
3083
3084     if (bl->inserted && !bl->target_info.persist)
3085       {
3086         val = remove_breakpoint (bl);
3087         if (val != 0)
3088           return val;
3089       }
3090   }
3091   return 0;
3092 }
3093
3094 static int internal_breakpoint_number = -1;
3095
3096 /* Set the breakpoint number of B, depending on the value of INTERNAL.
3097    If INTERNAL is non-zero, the breakpoint number will be populated
3098    from internal_breakpoint_number and that variable decremented.
3099    Otherwise the breakpoint number will be populated from
3100    breakpoint_count and that value incremented.  Internal breakpoints
3101    do not set the internal var bpnum.  */
3102 static void
3103 set_breakpoint_number (int internal, struct breakpoint *b)
3104 {
3105   if (internal)
3106     b->number = internal_breakpoint_number--;
3107   else
3108     {
3109       set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
3110       b->number = breakpoint_count;
3111     }
3112 }
3113
3114 static struct breakpoint *
3115 create_internal_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
3116                             CORE_ADDR address, enum bptype type,
3117                             const struct breakpoint_ops *ops)
3118 {
3119   symtab_and_line sal;
3120   sal.pc = address;
3121   sal.section = find_pc_overlay (sal.pc);
3122   sal.pspace = current_program_space;
3123
3124   breakpoint *b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, ops);
3125   b->number = internal_breakpoint_number--;
3126   b->disposition = disp_donttouch;
3127
3128   return b;
3129 }
3130
3131 static const char *const longjmp_names[] =
3132   {
3133     "longjmp", "_longjmp", "siglongjmp", "_siglongjmp"
3134   };
3135 #define NUM_LONGJMP_NAMES ARRAY_SIZE(longjmp_names)
3136
3137 /* Per-objfile data private to breakpoint.c.  */
3138 struct breakpoint_objfile_data
3139 {
3140   /* Minimal symbol for "_ovly_debug_event" (if any).  */
3141   struct bound_minimal_symbol overlay_msym {};
3142
3143   /* Minimal symbol(s) for "longjmp", "siglongjmp", etc. (if any).  */
3144   struct bound_minimal_symbol longjmp_msym[NUM_LONGJMP_NAMES] {};
3145
3146   /* True if we have looked for longjmp probes.  */
3147   int longjmp_searched = 0;
3148
3149   /* SystemTap probe points for longjmp (if any).  These are non-owning
3150      references.  */
3151   std::vector<probe *> longjmp_probes;
3152
3153   /* Minimal symbol for "std::terminate()" (if any).  */
3154   struct bound_minimal_symbol terminate_msym {};
3155
3156   /* Minimal symbol for "_Unwind_DebugHook" (if any).  */
3157   struct bound_minimal_symbol exception_msym {};
3158
3159   /* True if we have looked for exception probes.  */
3160   int exception_searched = 0;
3161
3162   /* SystemTap probe points for unwinding (if any).  These are non-owning
3163      references.  */
3164   std::vector<probe *> exception_probes;
3165 };
3166
3167 static const struct objfile_data *breakpoint_objfile_key;
3168
3169 /* Minimal symbol not found sentinel.  */
3170 static struct minimal_symbol msym_not_found;
3171
3172 /* Returns TRUE if MSYM point to the "not found" sentinel.  */
3173
3174 static int
3175 msym_not_found_p (const struct minimal_symbol *msym)
3176 {
3177   return msym == &msym_not_found;
3178 }
3179
3180 /* Return per-objfile data needed by breakpoint.c.
3181    Allocate the data if necessary.  */
3182
3183 static struct breakpoint_objfile_data *
3184 get_breakpoint_objfile_data (struct objfile *objfile)
3185 {
3186   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3187
3188   bp_objfile_data = ((struct breakpoint_objfile_data *)
3189                      objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key));
3190   if (bp_objfile_data == NULL)
3191     {
3192       bp_objfile_data = new breakpoint_objfile_data ();
3193       set_objfile_data (objfile, breakpoint_objfile_key, bp_objfile_data);
3194     }
3195   return bp_objfile_data;
3196 }
3197
3198 static void
3199 free_breakpoint_objfile_data (struct objfile *obj, void *data)
3200 {
3201   struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data
3202     = (struct breakpoint_objfile_data *) data;
3203
3204   delete bp_objfile_data;
3205 }
3206
3207 static void
3208 create_overlay_event_breakpoint (void)
3209 {
3210   struct objfile *objfile;
3211   const char *const func_name = "_ovly_debug_event";
3212
3213   ALL_OBJFILES (objfile)
3214     {
3215       struct breakpoint *b;
3216       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3217       CORE_ADDR addr;
3218       struct explicit_location explicit_loc;
3219
3220       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3221
3222       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym))
3223         continue;
3224
3225       if (bp_objfile_data->overlay_msym.minsym == NULL)
3226         {
3227           struct bound_minimal_symbol m;
3228
3229           m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3230           if (m.minsym == NULL)
3231             {
3232               /* Avoid future lookups in this objfile.  */
3233               bp_objfile_data->overlay_msym.minsym = &msym_not_found;
3234               continue;
3235             }
3236           bp_objfile_data->overlay_msym = m;
3237         }
3238
3239       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->overlay_msym);
3240       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3241                                       bp_overlay_event,
3242                                       &internal_breakpoint_ops);
3243       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3244       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3245       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3246
3247       if (overlay_debugging == ovly_auto)
3248         {
3249           b->enable_state = bp_enabled;
3250           overlay_events_enabled = 1;
3251         }
3252       else
3253        {
3254          b->enable_state = bp_disabled;
3255          overlay_events_enabled = 0;
3256        }
3257     }
3258 }
3259
3260 static void
3261 create_longjmp_master_breakpoint (void)
3262 {
3263   struct program_space *pspace;
3264
3265   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3266
3267   ALL_PSPACES (pspace)
3268   {
3269     struct objfile *objfile;
3270
3271     set_current_program_space (pspace);
3272
3273     ALL_OBJFILES (objfile)
3274     {
3275       int i;
3276       struct gdbarch *gdbarch;
3277       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3278
3279       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3280
3281       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3282
3283       if (!bp_objfile_data->longjmp_searched)
3284         {
3285           std::vector<probe *> ret
3286             = find_probes_in_objfile (objfile, "libc", "longjmp");
3287
3288           if (!ret.empty ())
3289             {
3290               /* We are only interested in checking one element.  */
3291               probe *p = ret[0];
3292
3293               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3294                 {
3295                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3296                      not know how to evaluate arguments.  */
3297                   ret.clear ();
3298                 }
3299             }
3300           bp_objfile_data->longjmp_probes = ret;
3301           bp_objfile_data->longjmp_searched = 1;
3302         }
3303
3304       if (!bp_objfile_data->longjmp_probes.empty ())
3305         {
3306           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3307
3308           for (probe *p : bp_objfile_data->longjmp_probes)
3309             {
3310               struct breakpoint *b;
3311
3312               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3313                                               p->get_relocated_address (objfile),
3314                                               bp_longjmp_master,
3315                                               &internal_breakpoint_ops);
3316               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libc:longjmp");
3317               b->enable_state = bp_disabled;
3318             }
3319
3320           continue;
3321         }
3322
3323       if (!gdbarch_get_longjmp_target_p (gdbarch))
3324         continue;
3325
3326       for (i = 0; i < NUM_LONGJMP_NAMES; i++)
3327         {
3328           struct breakpoint *b;
3329           const char *func_name;
3330           CORE_ADDR addr;
3331           struct explicit_location explicit_loc;
3332
3333           if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym))
3334             continue;
3335
3336           func_name = longjmp_names[i];
3337           if (bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym == NULL)
3338             {
3339               struct bound_minimal_symbol m;
3340
3341               m = lookup_minimal_symbol_text (func_name, objfile);
3342               if (m.minsym == NULL)
3343                 {
3344                   /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3345                   bp_objfile_data->longjmp_msym[i].minsym = &msym_not_found;
3346                   continue;
3347                 }
3348               bp_objfile_data->longjmp_msym[i] = m;
3349             }
3350
3351           addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->longjmp_msym[i]);
3352           b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_longjmp_master,
3353                                           &internal_breakpoint_ops);
3354           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3355           explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3356           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3357           b->enable_state = bp_disabled;
3358         }
3359     }
3360   }
3361 }
3362
3363 /* Create a master std::terminate breakpoint.  */
3364 static void
3365 create_std_terminate_master_breakpoint (void)
3366 {
3367   struct program_space *pspace;
3368   const char *const func_name = "std::terminate()";
3369
3370   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
3371
3372   ALL_PSPACES (pspace)
3373   {
3374     struct objfile *objfile;
3375     CORE_ADDR addr;
3376
3377     set_current_program_space (pspace);
3378
3379     ALL_OBJFILES (objfile)
3380     {
3381       struct breakpoint *b;
3382       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3383       struct explicit_location explicit_loc;
3384
3385       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3386
3387       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym))
3388         continue;
3389
3390       if (bp_objfile_data->terminate_msym.minsym == NULL)
3391         {
3392           struct bound_minimal_symbol m;
3393
3394           m = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3395           if (m.minsym == NULL || (MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_text
3396                                    && MSYMBOL_TYPE (m.minsym) != mst_file_text))
3397             {
3398               /* Prevent future lookups in this objfile.  */
3399               bp_objfile_data->terminate_msym.minsym = &msym_not_found;
3400               continue;
3401             }
3402           bp_objfile_data->terminate_msym = m;
3403         }
3404
3405       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->terminate_msym);
3406       b = create_internal_breakpoint (get_objfile_arch (objfile), addr,
3407                                       bp_std_terminate_master,
3408                                       &internal_breakpoint_ops);
3409       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3410       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3411       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3412       b->enable_state = bp_disabled;
3413     }
3414   }
3415 }
3416
3417 /* Install a master breakpoint on the unwinder's debug hook.  */
3418
3419 static void
3420 create_exception_master_breakpoint (void)
3421 {
3422   struct objfile *objfile;
3423   const char *const func_name = "_Unwind_DebugHook";
3424
3425   ALL_OBJFILES (objfile)
3426     {
3427       struct breakpoint *b;
3428       struct gdbarch *gdbarch;
3429       struct breakpoint_objfile_data *bp_objfile_data;
3430       CORE_ADDR addr;
3431       struct explicit_location explicit_loc;
3432
3433       bp_objfile_data = get_breakpoint_objfile_data (objfile);
3434
3435       /* We prefer the SystemTap probe point if it exists.  */
3436       if (!bp_objfile_data->exception_searched)
3437         {
3438           std::vector<probe *> ret
3439             = find_probes_in_objfile (objfile, "libgcc", "unwind");
3440
3441           if (!ret.empty ())
3442             {
3443               /* We are only interested in checking one element.  */
3444               probe *p = ret[0];
3445
3446               if (!p->can_evaluate_arguments ())
3447                 {
3448                   /* We cannot use the probe interface here, because it does
3449                      not know how to evaluate arguments.  */
3450                   ret.clear ();
3451                 }
3452             }
3453           bp_objfile_data->exception_probes = ret;
3454           bp_objfile_data->exception_searched = 1;
3455         }
3456
3457       if (!bp_objfile_data->exception_probes.empty ())
3458         {
3459           struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3460
3461           for (probe *p : bp_objfile_data->exception_probes)
3462             {
3463               struct breakpoint *b;
3464
3465               b = create_internal_breakpoint (gdbarch,
3466                                               p->get_relocated_address (objfile),
3467                                               bp_exception_master,
3468                                               &internal_breakpoint_ops);
3469               b->location = new_probe_location ("-probe-stap libgcc:unwind");
3470               b->enable_state = bp_disabled;
3471             }
3472
3473           continue;
3474         }
3475
3476       /* Otherwise, try the hook function.  */
3477
3478       if (msym_not_found_p (bp_objfile_data->exception_msym.minsym))
3479         continue;
3480
3481       gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3482
3483       if (bp_objfile_data->exception_msym.minsym == NULL)
3484         {
3485           struct bound_minimal_symbol debug_hook;
3486
3487           debug_hook = lookup_minimal_symbol (func_name, NULL, objfile);
3488           if (debug_hook.minsym == NULL)
3489             {
3490               bp_objfile_data->exception_msym.minsym = &msym_not_found;
3491               continue;
3492             }
3493
3494           bp_objfile_data->exception_msym = debug_hook;
3495         }
3496
3497       addr = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (bp_objfile_data->exception_msym);
3498       addr = gdbarch_convert_from_func_ptr_addr (gdbarch, addr,
3499                                                  &current_target);
3500       b = create_internal_breakpoint (gdbarch, addr, bp_exception_master,
3501                                       &internal_breakpoint_ops);
3502       initialize_explicit_location (&explicit_loc);
3503       explicit_loc.function_name = ASTRDUP (func_name);
3504       b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
3505       b->enable_state = bp_disabled;
3506     }
3507 }
3508
3509 /* Does B have a location spec?  */
3510
3511 static int
3512 breakpoint_event_location_empty_p (const struct breakpoint *b)
3513 {
3514   return b->location != NULL && event_location_empty_p (b->location.get ());
3515 }
3516
3517 void
3518 update_breakpoints_after_exec (void)
3519 {
3520   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3521   struct bp_location *bploc, **bplocp_tmp;
3522
3523   /* We're about to delete breakpoints from GDB's lists.  If the
3524      INSERTED flag is true, GDB will try to lift the breakpoints by
3525      writing the breakpoints' "shadow contents" back into memory.  The
3526      "shadow contents" are NOT valid after an exec, so GDB should not
3527      do that.  Instead, the target is responsible from marking
3528      breakpoints out as soon as it detects an exec.  We don't do that
3529      here instead, because there may be other attempts to delete
3530      breakpoints after detecting an exec and before reaching here.  */
3531   ALL_BP_LOCATIONS (bploc, bplocp_tmp)
3532     if (bploc->pspace == current_program_space)
3533       gdb_assert (!bploc->inserted);
3534
3535   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3536   {
3537     if (b->pspace != current_program_space)
3538       continue;
3539
3540     /* Solib breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3541     if (b->type == bp_shlib_event)
3542       {
3543         delete_breakpoint (b);
3544         continue;
3545       }
3546
3547     /* JIT breakpoints must be explicitly reset after an exec().  */
3548     if (b->type == bp_jit_event)
3549       {
3550         delete_breakpoint (b);
3551         continue;
3552       }
3553
3554     /* Thread event breakpoints must be set anew after an exec(),
3555        as must overlay event and longjmp master breakpoints.  */
3556     if (b->type == bp_thread_event || b->type == bp_overlay_event
3557         || b->type == bp_longjmp_master || b->type == bp_std_terminate_master
3558         || b->type == bp_exception_master)
3559       {
3560         delete_breakpoint (b);
3561         continue;
3562       }
3563
3564     /* Step-resume breakpoints are meaningless after an exec().  */
3565     if (b->type == bp_step_resume || b->type == bp_hp_step_resume)
3566       {
3567         delete_breakpoint (b);
3568         continue;
3569       }
3570
3571     /* Just like single-step breakpoints.  */
3572     if (b->type == bp_single_step)
3573       {
3574         delete_breakpoint (b);
3575         continue;
3576       }
3577
3578     /* Longjmp and longjmp-resume breakpoints are also meaningless
3579        after an exec.  */
3580     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_longjmp_resume
3581         || b->type == bp_longjmp_call_dummy
3582         || b->type == bp_exception || b->type == bp_exception_resume)
3583       {
3584         delete_breakpoint (b);
3585         continue;
3586       }
3587
3588     if (b->type == bp_catchpoint)
3589       {
3590         /* For now, none of the bp_catchpoint breakpoints need to
3591            do anything at this point.  In the future, if some of
3592            the catchpoints need to something, we will need to add
3593            a new method, and call this method from here.  */
3594         continue;
3595       }
3596
3597     /* bp_finish is a special case.  The only way we ought to be able
3598        to see one of these when an exec() has happened, is if the user
3599        caught a vfork, and then said "finish".  Ordinarily a finish just
3600        carries them to the call-site of the current callee, by setting
3601        a temporary bp there and resuming.  But in this case, the finish
3602        will carry them entirely through the vfork & exec.
3603
3604        We don't want to allow a bp_finish to remain inserted now.  But
3605        we can't safely delete it, 'cause finish_command has a handle to
3606        the bp on a bpstat, and will later want to delete it.  There's a
3607        chance (and I've seen it happen) that if we delete the bp_finish
3608        here, that its storage will get reused by the time finish_command
3609        gets 'round to deleting the "use to be a bp_finish" breakpoint.
3610        We really must allow finish_command to delete a bp_finish.
3611
3612        In the absence of a general solution for the "how do we know
3613        it's safe to delete something others may have handles to?"
3614        problem, what we'll do here is just uninsert the bp_finish, and
3615        let finish_command delete it.
3616
3617        (We know the bp_finish is "doomed" in the sense that it's
3618        momentary, and will be deleted as soon as finish_command sees
3619        the inferior stopped.  So it doesn't matter that the bp's
3620        address is probably bogus in the new a.out, unlike e.g., the
3621        solib breakpoints.)  */
3622
3623     if (b->type == bp_finish)
3624       {
3625         continue;
3626       }
3627
3628     /* Without a symbolic address, we have little hope of the
3629        pre-exec() address meaning the same thing in the post-exec()
3630        a.out.  */
3631     if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
3632       {
3633         delete_breakpoint (b);
3634         continue;
3635       }
3636   }
3637 }
3638
3639 int
3640 detach_breakpoints (ptid_t ptid)
3641 {
3642   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3643   int val = 0;
3644   scoped_restore save_inferior_ptid = make_scoped_restore (&inferior_ptid);
3645   struct inferior *inf = current_inferior ();
3646
3647   if (ptid_get_pid (ptid) == ptid_get_pid (inferior_ptid))
3648     error (_("Cannot detach breakpoints of inferior_ptid"));
3649
3650   /* Set inferior_ptid; remove_breakpoint_1 uses this global.  */
3651   inferior_ptid = ptid;
3652   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3653   {
3654     if (bl->pspace != inf->pspace)
3655       continue;
3656
3657     /* This function must physically remove breakpoints locations
3658        from the specified ptid, without modifying the breakpoint
3659        package's state.  Locations of type bp_loc_other are only
3660        maintained at GDB side.  So, there is no need to remove
3661        these bp_loc_other locations.  Moreover, removing these
3662        would modify the breakpoint package's state.  */
3663     if (bl->loc_type == bp_loc_other)
3664       continue;
3665
3666     if (bl->inserted)
3667       val |= remove_breakpoint_1 (bl, DETACH_BREAKPOINT);
3668   }
3669
3670   return val;
3671 }
3672
3673 /* Remove the breakpoint location BL from the current address space.
3674    Note that this is used to detach breakpoints from a child fork.
3675    When we get here, the child isn't in the inferior list, and neither
3676    do we have objects to represent its address space --- we should
3677    *not* look at bl->pspace->aspace here.  */
3678
3679 static int
3680 remove_breakpoint_1 (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
3681 {
3682   int val;
3683
3684   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3685   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3686
3687   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3688      This should not ever happen.  */
3689   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3690
3691   if (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3692       || bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3693     {
3694       /* "Normal" instruction breakpoint: either the standard
3695          trap-instruction bp (bp_breakpoint), or a
3696          bp_hardware_breakpoint.  */
3697
3698       /* First check to see if we have to handle an overlay.  */
3699       if (overlay_debugging == ovly_off
3700           || bl->section == NULL
3701           || !(section_is_overlay (bl->section)))
3702         {
3703           /* No overlay handling: just remove the breakpoint.  */
3704
3705           /* If we're trying to uninsert a memory breakpoint that we
3706              know is set in a dynamic object that is marked
3707              shlib_disabled, then either the dynamic object was
3708              removed with "remove-symbol-file" or with
3709              "nosharedlibrary".  In the former case, we don't know
3710              whether another dynamic object might have loaded over the
3711              breakpoint's address -- the user might well let us know
3712              about it next with add-symbol-file (the whole point of
3713              add-symbol-file is letting the user manually maintain a
3714              list of dynamically loaded objects).  If we have the
3715              breakpoint's shadow memory, that is, this is a software
3716              breakpoint managed by GDB, check whether the breakpoint
3717              is still inserted in memory, to avoid overwriting wrong
3718              code with stale saved shadow contents.  Note that HW
3719              breakpoints don't have shadow memory, as they're
3720              implemented using a mechanism that is not dependent on
3721              being able to modify the target's memory, and as such
3722              they should always be removed.  */
3723           if (bl->shlib_disabled
3724               && bl->target_info.shadow_len != 0
3725               && !memory_validate_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info))
3726             val = 0;
3727           else
3728             val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3729         }
3730       else
3731         {
3732           /* This breakpoint is in an overlay section.
3733              Did we set a breakpoint at the LMA?  */
3734           if (!overlay_events_enabled)
3735               {
3736                 /* Yes -- overlay event support is not active, so we
3737                    should have set a breakpoint at the LMA.  Remove it.  
3738                 */
3739                 /* Ignore any failures: if the LMA is in ROM, we will
3740                    have already warned when we failed to insert it.  */
3741                 if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
3742                   target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch,
3743                                                &bl->overlay_target_info);
3744                 else
3745                   target_remove_breakpoint (bl->gdbarch,
3746                                             &bl->overlay_target_info,
3747                                             reason);
3748               }
3749           /* Did we set a breakpoint at the VMA? 
3750              If so, we will have marked the breakpoint 'inserted'.  */
3751           if (bl->inserted)
3752             {
3753               /* Yes -- remove it.  Previously we did not bother to
3754                  remove the breakpoint if the section had been
3755                  unmapped, but let's not rely on that being safe.  We
3756                  don't know what the overlay manager might do.  */
3757
3758               /* However, we should remove *software* breakpoints only
3759                  if the section is still mapped, or else we overwrite
3760                  wrong code with the saved shadow contents.  */
3761               if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
3762                   || section_is_mapped (bl->section))
3763                 val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3764               else
3765                 val = 0;
3766             }
3767           else
3768             {
3769               /* No -- not inserted, so no need to remove.  No error.  */
3770               val = 0;
3771             }
3772         }
3773
3774       /* In some cases, we might not be able to remove a breakpoint in
3775          a shared library that has already been removed, but we have
3776          not yet processed the shlib unload event.  Similarly for an
3777          unloaded add-symbol-file object - the user might not yet have
3778          had the chance to remove-symbol-file it.  shlib_disabled will
3779          be set if the library/object has already been removed, but
3780          the breakpoint hasn't been uninserted yet, e.g., after
3781          "nosharedlibrary" or "remove-symbol-file" with breakpoints
3782          always-inserted mode.  */
3783       if (val
3784           && (bl->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
3785               && (bl->shlib_disabled
3786                   || solib_name_from_address (bl->pspace, bl->address)
3787                   || shared_objfile_contains_address_p (bl->pspace,
3788                                                         bl->address))))
3789         val = 0;
3790
3791       if (val)
3792         return val;
3793       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3794     }
3795   else if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint)
3796     {
3797       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3798                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3799
3800       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3801       bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3802
3803       /* Failure to remove any of the hardware watchpoints comes here.  */
3804       if (reason == REMOVE_BREAKPOINT && bl->inserted)
3805         warning (_("Could not remove hardware watchpoint %d."),
3806                  bl->owner->number);
3807     }
3808   else if (bl->owner->type == bp_catchpoint
3809            && breakpoint_enabled (bl->owner)
3810            && !bl->duplicate)
3811     {
3812       gdb_assert (bl->owner->ops != NULL
3813                   && bl->owner->ops->remove_location != NULL);
3814
3815       val = bl->owner->ops->remove_location (bl, reason);
3816       if (val)
3817         return val;
3818
3819       bl->inserted = (reason == DETACH_BREAKPOINT);
3820     }
3821
3822   return 0;
3823 }
3824
3825 static int
3826 remove_breakpoint (struct bp_location *bl)
3827 {
3828   /* BL is never in moribund_locations by our callers.  */
3829   gdb_assert (bl->owner != NULL);
3830
3831   /* The type of none suggests that owner is actually deleted.
3832      This should not ever happen.  */
3833   gdb_assert (bl->owner->type != bp_none);
3834
3835   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
3836
3837   switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
3838
3839   return remove_breakpoint_1 (bl, REMOVE_BREAKPOINT);
3840 }
3841
3842 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints.  */
3843
3844 void
3845 mark_breakpoints_out (void)
3846 {
3847   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3848
3849   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3850     if (bl->pspace == current_program_space)
3851       bl->inserted = 0;
3852 }
3853
3854 /* Clear the "inserted" flag in all breakpoints and delete any
3855    breakpoints which should go away between runs of the program.
3856
3857    Plus other such housekeeping that has to be done for breakpoints
3858    between runs.
3859
3860    Note: this function gets called at the end of a run (by
3861    generic_mourn_inferior) and when a run begins (by
3862    init_wait_for_inferior).  */
3863
3864
3865
3866 void
3867 breakpoint_init_inferior (enum inf_context context)
3868 {
3869   struct breakpoint *b, *b_tmp;
3870   struct bp_location *bl;
3871   int ix;
3872   struct program_space *pspace = current_program_space;
3873
3874   /* If breakpoint locations are shared across processes, then there's
3875      nothing to do.  */
3876   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ()))
3877     return;
3878
3879   mark_breakpoints_out ();
3880
3881   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
3882   {
3883     if (b->loc && b->loc->pspace != pspace)
3884       continue;
3885
3886     switch (b->type)
3887       {
3888       case bp_call_dummy:
3889       case bp_longjmp_call_dummy:
3890
3891         /* If the call dummy breakpoint is at the entry point it will
3892            cause problems when the inferior is rerun, so we better get
3893            rid of it.  */
3894
3895       case bp_watchpoint_scope:
3896
3897         /* Also get rid of scope breakpoints.  */
3898
3899       case bp_shlib_event:
3900
3901         /* Also remove solib event breakpoints.  Their addresses may
3902            have changed since the last time we ran the program.
3903            Actually we may now be debugging against different target;
3904            and so the solib backend that installed this breakpoint may
3905            not be used in by the target.  E.g.,
3906
3907            (gdb) file prog-linux
3908            (gdb) run               # native linux target
3909            ...
3910            (gdb) kill
3911            (gdb) file prog-win.exe
3912            (gdb) tar rem :9999     # remote Windows gdbserver.
3913         */
3914
3915       case bp_step_resume:
3916
3917         /* Also remove step-resume breakpoints.  */
3918
3919       case bp_single_step:
3920
3921         /* Also remove single-step breakpoints.  */
3922
3923         delete_breakpoint (b);
3924         break;
3925
3926       case bp_watchpoint:
3927       case bp_hardware_watchpoint:
3928       case bp_read_watchpoint:
3929       case bp_access_watchpoint:
3930         {
3931           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
3932
3933           /* Likewise for watchpoints on local expressions.  */
3934           if (w->exp_valid_block != NULL)
3935             delete_breakpoint (b);
3936           else
3937             {
3938               /* Get rid of existing locations, which are no longer
3939                  valid.  New ones will be created in
3940                  update_watchpoint, when the inferior is restarted.
3941                  The next update_global_location_list call will
3942                  garbage collect them.  */
3943               b->loc = NULL;
3944
3945               if (context == inf_starting)
3946                 {
3947                   /* Reset val field to force reread of starting value in
3948                      insert_breakpoints.  */
3949                   w->val.reset (nullptr);
3950                   w->val_valid = 0;
3951                 }
3952             }
3953         }
3954         break;
3955       default:
3956         break;
3957       }
3958   }
3959
3960   /* Get rid of the moribund locations.  */
3961   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, bl); ++ix)
3962     decref_bp_location (&bl);
3963   VEC_free (bp_location_p, moribund_locations);
3964 }
3965
3966 /* These functions concern about actual breakpoints inserted in the
3967    target --- to e.g. check if we need to do decr_pc adjustment or if
3968    we need to hop over the bkpt --- so we check for address space
3969    match, not program space.  */
3970
3971 /* breakpoint_here_p (PC) returns non-zero if an enabled breakpoint
3972    exists at PC.  It returns ordinary_breakpoint_here if it's an
3973    ordinary breakpoint, or permanent_breakpoint_here if it's a
3974    permanent breakpoint.
3975    - When continuing from a location with an ordinary breakpoint, we
3976      actually single step once before calling insert_breakpoints.
3977    - When continuing from a location with a permanent breakpoint, we
3978      need to use the `SKIP_PERMANENT_BREAKPOINT' macro, provided by
3979      the target, to advance the PC past the breakpoint.  */
3980
3981 enum breakpoint_here
3982 breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
3983 {
3984   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
3985   int any_breakpoint_here = 0;
3986
3987   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
3988     {
3989       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
3990           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
3991         continue;
3992
3993       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has BL->OWNER always non-NULL.  */
3994       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
3995            || bl->permanent)
3996           && breakpoint_location_address_match (bl, aspace, pc))
3997         {
3998           if (overlay_debugging 
3999               && section_is_overlay (bl->section)
4000               && !section_is_mapped (bl->section))
4001             continue;           /* unmapped overlay -- can't be a match */
4002           else if (bl->permanent)
4003             return permanent_breakpoint_here;
4004           else
4005             any_breakpoint_here = 1;
4006         }
4007     }
4008
4009   return any_breakpoint_here ? ordinary_breakpoint_here : no_breakpoint_here;
4010 }
4011
4012 /* See breakpoint.h.  */
4013
4014 int
4015 breakpoint_in_range_p (const address_space *aspace,
4016                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4017 {
4018   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
4019
4020   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
4021     {
4022       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4023           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4024         continue;
4025
4026       if ((breakpoint_enabled (bl->owner)
4027            || bl->permanent)
4028           && breakpoint_location_address_range_overlap (bl, aspace,
4029                                                         addr, len))
4030         {
4031           if (overlay_debugging
4032               && section_is_overlay (bl->section)
4033               && !section_is_mapped (bl->section))
4034             {
4035               /* Unmapped overlay -- can't be a match.  */
4036               continue;
4037             }
4038
4039           return 1;
4040         }
4041     }
4042
4043   return 0;
4044 }
4045
4046 /* Return true if there's a moribund breakpoint at PC.  */
4047
4048 int
4049 moribund_breakpoint_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4050 {
4051   struct bp_location *loc;
4052   int ix;
4053
4054   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
4055     if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
4056       return 1;
4057
4058   return 0;
4059 }
4060
4061 /* Returns non-zero iff BL is inserted at PC, in address space
4062    ASPACE.  */
4063
4064 static int
4065 bp_location_inserted_here_p (struct bp_location *bl,
4066                              const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4067 {
4068   if (bl->inserted
4069       && breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
4070                                    aspace, pc))
4071     {
4072       if (overlay_debugging
4073           && section_is_overlay (bl->section)
4074           && !section_is_mapped (bl->section))
4075         return 0;               /* unmapped overlay -- can't be a match */
4076       else
4077         return 1;
4078     }
4079   return 0;
4080 }
4081
4082 /* Returns non-zero iff there's a breakpoint inserted at PC.  */
4083
4084 int
4085 breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc)
4086 {
4087   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4088
4089   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4090     {
4091       struct bp_location *bl = *blp;
4092
4093       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint
4094           && bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4095         continue;
4096
4097       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4098         return 1;
4099     }
4100   return 0;
4101 }
4102
4103 /* This function returns non-zero iff there is a software breakpoint
4104    inserted at PC.  */
4105
4106 int
4107 software_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4108                                      CORE_ADDR pc)
4109 {
4110   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4111
4112   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4113     {
4114       struct bp_location *bl = *blp;
4115
4116       if (bl->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
4117         continue;
4118
4119       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4120         return 1;
4121     }
4122
4123   return 0;
4124 }
4125
4126 /* See breakpoint.h.  */
4127
4128 int
4129 hardware_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
4130                                      CORE_ADDR pc)
4131 {
4132   struct bp_location **blp, **blp_tmp = NULL;
4133
4134   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (blp, blp_tmp, pc)
4135     {
4136       struct bp_location *bl = *blp;
4137
4138       if (bl->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint)
4139         continue;
4140
4141       if (bp_location_inserted_here_p (bl, aspace, pc))
4142         return 1;
4143     }
4144
4145   return 0;
4146 }
4147
4148 int
4149 hardware_watchpoint_inserted_in_range (const address_space *aspace,
4150                                        CORE_ADDR addr, ULONGEST len)
4151 {
4152   struct breakpoint *bpt;
4153
4154   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
4155     {
4156       struct bp_location *loc;
4157
4158       if (bpt->type != bp_hardware_watchpoint
4159           && bpt->type != bp_access_watchpoint)
4160         continue;
4161
4162       if (!breakpoint_enabled (bpt))
4163         continue;
4164
4165       for (loc = bpt->loc; loc; loc = loc->next)
4166         if (loc->pspace->aspace == aspace && loc->inserted)
4167           {
4168             CORE_ADDR l, h;
4169
4170             /* Check for intersection.  */
4171             l = std::max<CORE_ADDR> (loc->address, addr);
4172             h = std::min<CORE_ADDR> (loc->address + loc->length, addr + len);
4173             if (l < h)
4174               return 1;
4175           }
4176     }
4177   return 0;
4178 }
4179 \f
4180
4181 /* bpstat stuff.  External routines' interfaces are documented
4182    in breakpoint.h.  */
4183
4184 int
4185 is_catchpoint (struct breakpoint *ep)
4186 {
4187   return (ep->type == bp_catchpoint);
4188 }
4189
4190 /* Frees any storage that is part of a bpstat.  Does not walk the
4191    'next' chain.  */
4192
4193 bpstats::~bpstats ()
4194 {
4195   if (bp_location_at != NULL)
4196     decref_bp_location (&bp_location_at);
4197 }
4198
4199 /* Clear a bpstat so that it says we are not at any breakpoint.
4200    Also free any storage that is part of a bpstat.  */
4201
4202 void
4203 bpstat_clear (bpstat *bsp)
4204 {
4205   bpstat p;
4206   bpstat q;
4207
4208   if (bsp == 0)
4209     return;
4210   p = *bsp;
4211   while (p != NULL)
4212     {
4213       q = p->next;
4214       delete p;
4215       p = q;
4216     }
4217   *bsp = NULL;
4218 }
4219
4220 bpstats::bpstats (const bpstats &other)
4221   : next (NULL),
4222     bp_location_at (other.bp_location_at),
4223     breakpoint_at (other.breakpoint_at),
4224     commands (other.commands),
4225     print (other.print),
4226     stop (other.stop),
4227     print_it (other.print_it)
4228 {
4229   if (other.old_val != NULL)
4230     old_val = release_value (value_copy (other.old_val.get ()));
4231   incref_bp_location (bp_location_at);
4232 }
4233
4234 /* Return a copy of a bpstat.  Like "bs1 = bs2" but all storage that
4235    is part of the bpstat is copied as well.  */
4236
4237 bpstat
4238 bpstat_copy (bpstat bs)
4239 {
4240   bpstat p = NULL;
4241   bpstat tmp;
4242   bpstat retval = NULL;
4243
4244   if (bs == NULL)
4245     return bs;
4246
4247   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4248     {
4249       tmp = new bpstats (*bs);
4250
4251       if (p == NULL)
4252         /* This is the first thing in the chain.  */
4253         retval = tmp;
4254       else
4255         p->next = tmp;
4256       p = tmp;
4257     }
4258   p->next = NULL;
4259   return retval;
4260 }
4261
4262 /* Find the bpstat associated with this breakpoint.  */
4263
4264 bpstat
4265 bpstat_find_breakpoint (bpstat bsp, struct breakpoint *breakpoint)
4266 {
4267   if (bsp == NULL)
4268     return NULL;
4269
4270   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4271     {
4272       if (bsp->breakpoint_at == breakpoint)
4273         return bsp;
4274     }
4275   return NULL;
4276 }
4277
4278 /* See breakpoint.h.  */
4279
4280 int
4281 bpstat_explains_signal (bpstat bsp, enum gdb_signal sig)
4282 {
4283   for (; bsp != NULL; bsp = bsp->next)
4284     {
4285       if (bsp->breakpoint_at == NULL)
4286         {
4287           /* A moribund location can never explain a signal other than
4288              GDB_SIGNAL_TRAP.  */
4289           if (sig == GDB_SIGNAL_TRAP)
4290             return 1;
4291         }
4292       else
4293         {
4294           if (bsp->breakpoint_at->ops->explains_signal (bsp->breakpoint_at,
4295                                                         sig))
4296             return 1;
4297         }
4298     }
4299
4300   return 0;
4301 }
4302
4303 /* Put in *NUM the breakpoint number of the first breakpoint we are
4304    stopped at.  *BSP upon return is a bpstat which points to the
4305    remaining breakpoints stopped at (but which is not guaranteed to be
4306    good for anything but further calls to bpstat_num).
4307
4308    Return 0 if passed a bpstat which does not indicate any breakpoints.
4309    Return -1 if stopped at a breakpoint that has been deleted since
4310    we set it.
4311    Return 1 otherwise.  */
4312
4313 int
4314 bpstat_num (bpstat *bsp, int *num)
4315 {
4316   struct breakpoint *b;
4317
4318   if ((*bsp) == NULL)
4319     return 0;                   /* No more breakpoint values */
4320
4321   /* We assume we'll never have several bpstats that correspond to a
4322      single breakpoint -- otherwise, this function might return the
4323      same number more than once and this will look ugly.  */
4324   b = (*bsp)->breakpoint_at;
4325   *bsp = (*bsp)->next;
4326   if (b == NULL)
4327     return -1;                  /* breakpoint that's been deleted since */
4328
4329   *num = b->number;             /* We have its number */
4330   return 1;
4331 }
4332
4333 /* See breakpoint.h.  */
4334
4335 void
4336 bpstat_clear_actions (void)
4337 {
4338   struct thread_info *tp;
4339   bpstat bs;
4340
4341   if (ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4342     return;
4343
4344   tp = find_thread_ptid (inferior_ptid);
4345   if (tp == NULL)
4346     return;
4347
4348   for (bs = tp->control.stop_bpstat; bs != NULL; bs = bs->next)
4349     {
4350       bs->commands = NULL;
4351       bs->old_val.reset (nullptr);
4352     }
4353 }
4354
4355 /* Called when a command is about to proceed the inferior.  */
4356
4357 static void
4358 breakpoint_about_to_proceed (void)
4359 {
4360   if (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid))
4361     {
4362       struct thread_info *tp = inferior_thread ();
4363
4364       /* Allow inferior function calls in breakpoint commands to not
4365          interrupt the command list.  When the call finishes
4366          successfully, the inferior will be standing at the same
4367          breakpoint as if nothing happened.  */
4368       if (tp->control.in_infcall)
4369         return;
4370     }
4371
4372   breakpoint_proceeded = 1;
4373 }
4374
4375 /* Return non-zero iff CMD as the first line of a command sequence is `silent'
4376    or its equivalent.  */
4377
4378 static int
4379 command_line_is_silent (struct command_line *cmd)
4380 {
4381   return cmd && (strcmp ("silent", cmd->line) == 0);
4382 }
4383
4384 /* Execute all the commands associated with all the breakpoints at
4385    this location.  Any of these commands could cause the process to
4386    proceed beyond this point, etc.  We look out for such changes by
4387    checking the global "breakpoint_proceeded" after each command.
4388
4389    Returns true if a breakpoint command resumed the inferior.  In that
4390    case, it is the caller's responsibility to recall it again with the
4391    bpstat of the current thread.  */
4392
4393 static int
4394 bpstat_do_actions_1 (bpstat *bsp)
4395 {
4396   bpstat bs;
4397   int again = 0;
4398
4399   /* Avoid endless recursion if a `source' command is contained
4400      in bs->commands.  */
4401   if (executing_breakpoint_commands)
4402     return 0;
4403
4404   scoped_restore save_executing
4405     = make_scoped_restore (&executing_breakpoint_commands, 1);
4406
4407   scoped_restore preventer = prevent_dont_repeat ();
4408
4409   /* This pointer will iterate over the list of bpstat's.  */
4410   bs = *bsp;
4411
4412   breakpoint_proceeded = 0;
4413   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
4414     {
4415       struct command_line *cmd = NULL;
4416
4417       /* Take ownership of the BSP's command tree, if it has one.
4418
4419          The command tree could legitimately contain commands like
4420          'step' and 'next', which call clear_proceed_status, which
4421          frees stop_bpstat's command tree.  To make sure this doesn't
4422          free the tree we're executing out from under us, we need to
4423          take ownership of the tree ourselves.  Since a given bpstat's
4424          commands are only executed once, we don't need to copy it; we
4425          can clear the pointer in the bpstat, and make sure we free
4426          the tree when we're done.  */
4427       counted_command_line ccmd = bs->commands;
4428       bs->commands = NULL;
4429       if (ccmd != NULL)
4430         cmd = ccmd.get ();
4431       if (command_line_is_silent (cmd))
4432         {
4433           /* The action has been already done by bpstat_stop_status.  */
4434           cmd = cmd->next;
4435         }
4436
4437       while (cmd != NULL)
4438         {
4439           execute_control_command (cmd);
4440
4441           if (breakpoint_proceeded)
4442             break;
4443           else
4444             cmd = cmd->next;
4445         }
4446
4447       if (breakpoint_proceeded)
4448         {
4449           if (current_ui->async)
4450             /* If we are in async mode, then the target might be still
4451                running, not stopped at any breakpoint, so nothing for
4452                us to do here -- just return to the event loop.  */
4453             ;
4454           else
4455             /* In sync mode, when execute_control_command returns
4456                we're already standing on the next breakpoint.
4457                Breakpoint commands for that stop were not run, since
4458                execute_command does not run breakpoint commands --
4459                only command_line_handler does, but that one is not
4460                involved in execution of breakpoint commands.  So, we
4461                can now execute breakpoint commands.  It should be
4462                noted that making execute_command do bpstat actions is
4463                not an option -- in this case we'll have recursive
4464                invocation of bpstat for each breakpoint with a
4465                command, and can easily blow up GDB stack.  Instead, we
4466                return true, which will trigger the caller to recall us
4467                with the new stop_bpstat.  */
4468             again = 1;
4469           break;
4470         }
4471     }
4472   return again;
4473 }
4474
4475 void
4476 bpstat_do_actions (void)
4477 {
4478   struct cleanup *cleanup_if_error = make_bpstat_clear_actions_cleanup ();
4479
4480   /* Do any commands attached to breakpoint we are stopped at.  */
4481   while (!ptid_equal (inferior_ptid, null_ptid)
4482          && target_has_execution
4483          && !is_exited (inferior_ptid)
4484          && !is_executing (inferior_ptid))
4485     /* Since in sync mode, bpstat_do_actions may resume the inferior,
4486        and only return when it is stopped at the next breakpoint, we
4487        keep doing breakpoint actions until it returns false to
4488        indicate the inferior was not resumed.  */
4489     if (!bpstat_do_actions_1 (&inferior_thread ()->control.stop_bpstat))
4490       break;
4491
4492   discard_cleanups (cleanup_if_error);
4493 }
4494
4495 /* Print out the (old or new) value associated with a watchpoint.  */
4496
4497 static void
4498 watchpoint_value_print (struct value *val, struct ui_file *stream)
4499 {
4500   if (val == NULL)
4501     fprintf_unfiltered (stream, _("<unreadable>"));
4502   else
4503     {
4504       struct value_print_options opts;
4505       get_user_print_options (&opts);
4506       value_print (val, stream, &opts);
4507     }
4508 }
4509
4510 /* Print the "Thread ID hit" part of "Thread ID hit Breakpoint N" if
4511    debugging multiple threads.  */
4512
4513 void
4514 maybe_print_thread_hit_breakpoint (struct ui_out *uiout)
4515 {
4516   if (uiout->is_mi_like_p ())
4517     return;
4518
4519   uiout->text ("\n");
4520
4521   if (show_thread_that_caused_stop ())
4522     {
4523       const char *name;
4524       struct thread_info *thr = inferior_thread ();
4525
4526       uiout->text ("Thread ");
4527       uiout->field_fmt ("thread-id", "%s", print_thread_id (thr));
4528
4529       name = thr->name != NULL ? thr->name : target_thread_name (thr);
4530       if (name != NULL)
4531         {
4532           uiout->text (" \"");
4533           uiout->field_fmt ("name", "%s", name);
4534           uiout->text ("\"");
4535         }
4536
4537       uiout->text (" hit ");
4538     }
4539 }
4540
4541 /* Generic routine for printing messages indicating why we
4542    stopped.  The behavior of this function depends on the value
4543    'print_it' in the bpstat structure.  Under some circumstances we
4544    may decide not to print anything here and delegate the task to
4545    normal_stop().  */
4546
4547 static enum print_stop_action
4548 print_bp_stop_message (bpstat bs)
4549 {
4550   switch (bs->print_it)
4551     {
4552     case print_it_noop:
4553       /* Nothing should be printed for this bpstat entry.  */
4554       return PRINT_UNKNOWN;
4555       break;
4556
4557     case print_it_done:
4558       /* We still want to print the frame, but we already printed the
4559          relevant messages.  */
4560       return PRINT_SRC_AND_LOC;
4561       break;
4562
4563     case print_it_normal:
4564       {
4565         struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
4566
4567         /* bs->breakpoint_at can be NULL if it was a momentary breakpoint
4568            which has since been deleted.  */
4569         if (b == NULL)
4570           return PRINT_UNKNOWN;
4571
4572         /* Normal case.  Call the breakpoint's print_it method.  */
4573         return b->ops->print_it (bs);
4574       }
4575       break;
4576
4577     default:
4578       internal_error (__FILE__, __LINE__,
4579                       _("print_bp_stop_message: unrecognized enum value"));
4580       break;
4581     }
4582 }
4583
4584 /* A helper function that prints a shared library stopped event.  */
4585
4586 static void
4587 print_solib_event (int is_catchpoint)
4588 {
4589   bool any_deleted = !current_program_space->deleted_solibs.empty ();
4590   int any_added
4591     = !VEC_empty (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs);
4592
4593   if (!is_catchpoint)
4594     {
4595       if (any_added || any_deleted)
4596         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event:\n"));
4597       else
4598         current_uiout->text (_("Stopped due to shared library event (no "
4599                                "libraries added or removed)\n"));
4600     }
4601
4602   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
4603     current_uiout->field_string ("reason",
4604                                  async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_SOLIB_EVENT));
4605
4606   if (any_deleted)
4607     {
4608       current_uiout->text (_("  Inferior unloaded "));
4609       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "removed");
4610       for (int ix = 0; ix < current_program_space->deleted_solibs.size (); ix++)
4611         {
4612           const std::string &name = current_program_space->deleted_solibs[ix];
4613
4614           if (ix > 0)
4615             current_uiout->text ("    ");
4616           current_uiout->field_string ("library", name);
4617           current_uiout->text ("\n");
4618         }
4619     }
4620
4621   if (any_added)
4622     {
4623       struct so_list *iter;
4624       int ix;
4625
4626       current_uiout->text (_("  Inferior loaded "));
4627       ui_out_emit_list list_emitter (current_uiout, "added");
4628       for (ix = 0;
4629            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
4630                         ix, iter);
4631            ++ix)
4632         {
4633           if (ix > 0)
4634             current_uiout->text ("    ");
4635           current_uiout->field_string ("library", iter->so_name);
4636           current_uiout->text ("\n");
4637         }
4638     }
4639 }
4640
4641 /* Print a message indicating what happened.  This is called from
4642    normal_stop().  The input to this routine is the head of the bpstat
4643    list - a list of the eventpoints that caused this stop.  KIND is
4644    the target_waitkind for the stopping event.  This
4645    routine calls the generic print routine for printing a message
4646    about reasons for stopping.  This will print (for example) the
4647    "Breakpoint n," part of the output.  The return value of this
4648    routine is one of:
4649
4650    PRINT_UNKNOWN: Means we printed nothing.
4651    PRINT_SRC_AND_LOC: Means we printed something, and expect subsequent
4652    code to print the location.  An example is 
4653    "Breakpoint 1, " which should be followed by
4654    the location.
4655    PRINT_SRC_ONLY: Means we printed something, but there is no need
4656    to also print the location part of the message.
4657    An example is the catch/throw messages, which
4658    don't require a location appended to the end.
4659    PRINT_NOTHING: We have done some printing and we don't need any 
4660    further info to be printed.  */
4661
4662 enum print_stop_action
4663 bpstat_print (bpstat bs, int kind)
4664 {
4665   enum print_stop_action val;
4666
4667   /* Maybe another breakpoint in the chain caused us to stop.
4668      (Currently all watchpoints go on the bpstat whether hit or not.
4669      That probably could (should) be changed, provided care is taken
4670      with respect to bpstat_explains_signal).  */
4671   for (; bs; bs = bs->next)
4672     {
4673       val = print_bp_stop_message (bs);
4674       if (val == PRINT_SRC_ONLY 
4675           || val == PRINT_SRC_AND_LOC 
4676           || val == PRINT_NOTHING)
4677         return val;
4678     }
4679
4680   /* If we had hit a shared library event breakpoint,
4681      print_bp_stop_message would print out this message.  If we hit an
4682      OS-level shared library event, do the same thing.  */
4683   if (kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
4684     {
4685       print_solib_event (0);
4686       return PRINT_NOTHING;
4687     }
4688
4689   /* We reached the end of the chain, or we got a null BS to start
4690      with and nothing was printed.  */
4691   return PRINT_UNKNOWN;
4692 }
4693
4694 /* Evaluate the boolean expression EXP and return the result.  */
4695
4696 static bool
4697 breakpoint_cond_eval (expression *exp)
4698 {
4699   struct value *mark = value_mark ();
4700   bool res = value_true (evaluate_expression (exp));
4701
4702   value_free_to_mark (mark);
4703   return res;
4704 }
4705
4706 /* Allocate a new bpstat.  Link it to the FIFO list by BS_LINK_POINTER.  */
4707
4708 bpstats::bpstats (struct bp_location *bl, bpstat **bs_link_pointer)
4709   : next (NULL),
4710     bp_location_at (bl),
4711     breakpoint_at (bl->owner),
4712     commands (NULL),
4713     print (0),
4714     stop (0),
4715     print_it (print_it_normal)
4716 {
4717   incref_bp_location (bl);
4718   **bs_link_pointer = this;
4719   *bs_link_pointer = &next;
4720 }
4721
4722 bpstats::bpstats ()
4723   : next (NULL),
4724     bp_location_at (NULL),
4725     breakpoint_at (NULL),
4726     commands (NULL),
4727     print (0),
4728     stop (0),
4729     print_it (print_it_normal)
4730 {
4731 }
4732 \f
4733 /* The target has stopped with waitstatus WS.  Check if any hardware
4734    watchpoints have triggered, according to the target.  */
4735
4736 int
4737 watchpoints_triggered (struct target_waitstatus *ws)
4738 {
4739   int stopped_by_watchpoint = target_stopped_by_watchpoint ();
4740   CORE_ADDR addr;
4741   struct breakpoint *b;
4742
4743   if (!stopped_by_watchpoint)
4744     {
4745       /* We were not stopped by a watchpoint.  Mark all watchpoints
4746          as not triggered.  */
4747       ALL_BREAKPOINTS (b)
4748         if (is_hardware_watchpoint (b))
4749           {
4750             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4751
4752             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4753           }
4754
4755       return 0;
4756     }
4757
4758   if (!target_stopped_data_address (&current_target, &addr))
4759     {
4760       /* We were stopped by a watchpoint, but we don't know where.
4761          Mark all watchpoints as unknown.  */
4762       ALL_BREAKPOINTS (b)
4763         if (is_hardware_watchpoint (b))
4764           {
4765             struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4766
4767             w->watchpoint_triggered = watch_triggered_unknown;
4768           }
4769
4770       return 1;
4771     }
4772
4773   /* The target could report the data address.  Mark watchpoints
4774      affected by this data address as triggered, and all others as not
4775      triggered.  */
4776
4777   ALL_BREAKPOINTS (b)
4778     if (is_hardware_watchpoint (b))
4779       {
4780         struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
4781         struct bp_location *loc;
4782
4783         w->watchpoint_triggered = watch_triggered_no;
4784         for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
4785           {
4786             if (is_masked_watchpoint (b))
4787               {
4788                 CORE_ADDR newaddr = addr & w->hw_wp_mask;
4789                 CORE_ADDR start = loc->address & w->hw_wp_mask;
4790
4791                 if (newaddr == start)
4792                   {
4793                     w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4794                     break;
4795                   }
4796               }
4797             /* Exact match not required.  Within range is sufficient.  */
4798             else if (target_watchpoint_addr_within_range (&current_target,
4799                                                          addr, loc->address,
4800                                                          loc->length))
4801               {
4802                 w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
4803                 break;
4804               }
4805           }
4806       }
4807
4808   return 1;
4809 }
4810
4811 /* Possible return values for watchpoint_check.  */
4812 enum wp_check_result
4813   {
4814     /* The watchpoint has been deleted.  */
4815     WP_DELETED = 1,
4816
4817     /* The value has changed.  */
4818     WP_VALUE_CHANGED = 2,
4819
4820     /* The value has not changed.  */
4821     WP_VALUE_NOT_CHANGED = 3,
4822
4823     /* Ignore this watchpoint, no matter if the value changed or not.  */
4824     WP_IGNORE = 4,
4825   };
4826
4827 #define BP_TEMPFLAG 1
4828 #define BP_HARDWAREFLAG 2
4829
4830 /* Evaluate watchpoint condition expression and check if its value
4831    changed.  */
4832
4833 static wp_check_result
4834 watchpoint_check (bpstat bs)
4835 {
4836   struct watchpoint *b;
4837   struct frame_info *fr;
4838   int within_current_scope;
4839
4840   /* BS is built from an existing struct breakpoint.  */
4841   gdb_assert (bs->breakpoint_at != NULL);
4842   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
4843
4844   /* If this is a local watchpoint, we only want to check if the
4845      watchpoint frame is in scope if the current thread is the thread
4846      that was used to create the watchpoint.  */
4847   if (!watchpoint_in_thread_scope (b))
4848     return WP_IGNORE;
4849
4850   if (b->exp_valid_block == NULL)
4851     within_current_scope = 1;
4852   else
4853     {
4854       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
4855       struct gdbarch *frame_arch = get_frame_arch (frame);
4856       CORE_ADDR frame_pc = get_frame_pc (frame);
4857
4858       /* stack_frame_destroyed_p() returns a non-zero value if we're
4859          still in the function but the stack frame has already been
4860          invalidated.  Since we can't rely on the values of local
4861          variables after the stack has been destroyed, we are treating
4862          the watchpoint in that state as `not changed' without further
4863          checking.  Don't mark watchpoints as changed if the current
4864          frame is in an epilogue - even if they are in some other
4865          frame, our view of the stack is likely to be wrong and
4866          frame_find_by_id could error out.  */
4867       if (gdbarch_stack_frame_destroyed_p (frame_arch, frame_pc))
4868         return WP_IGNORE;
4869
4870       fr = frame_find_by_id (b->watchpoint_frame);
4871       within_current_scope = (fr != NULL);
4872
4873       /* If we've gotten confused in the unwinder, we might have
4874          returned a frame that can't describe this variable.  */
4875       if (within_current_scope)
4876         {
4877           struct symbol *function;
4878
4879           function = get_frame_function (fr);
4880           if (function == NULL
4881               || !contained_in (b->exp_valid_block,
4882                                 SYMBOL_BLOCK_VALUE (function)))
4883             within_current_scope = 0;
4884         }
4885
4886       if (within_current_scope)
4887         /* If we end up stopping, the current frame will get selected
4888            in normal_stop.  So this call to select_frame won't affect
4889            the user.  */
4890         select_frame (fr);
4891     }
4892
4893   if (within_current_scope)
4894     {
4895       /* We use value_{,free_to_}mark because it could be a *long*
4896          time before we return to the command level and call
4897          free_all_values.  We can't call free_all_values because we
4898          might be in the middle of evaluating a function call.  */
4899
4900       int pc = 0;
4901       struct value *mark;
4902       struct value *new_val;
4903
4904       if (is_masked_watchpoint (b))
4905         /* Since we don't know the exact trigger address (from
4906            stopped_data_address), just tell the user we've triggered
4907            a mask watchpoint.  */
4908         return WP_VALUE_CHANGED;
4909
4910       mark = value_mark ();
4911       fetch_subexp_value (b->exp.get (), &pc, &new_val, NULL, NULL, 0);
4912
4913       if (b->val_bitsize != 0)
4914         new_val = extract_bitfield_from_watchpoint_value (b, new_val);
4915
4916       /* We use value_equal_contents instead of value_equal because
4917          the latter coerces an array to a pointer, thus comparing just
4918          the address of the array instead of its contents.  This is
4919          not what we want.  */
4920       if ((b->val != NULL) != (new_val != NULL)
4921           || (b->val != NULL && !value_equal_contents (b->val.get (),
4922                                                        new_val)))
4923         {
4924           bs->old_val = b->val;
4925           b->val = release_value (new_val);
4926           b->val_valid = 1;
4927           if (new_val != NULL)
4928             value_free_to_mark (mark);
4929           return WP_VALUE_CHANGED;
4930         }
4931       else
4932         {
4933           /* Nothing changed.  */
4934           value_free_to_mark (mark);
4935           return WP_VALUE_NOT_CHANGED;
4936         }
4937     }
4938   else
4939     {
4940       /* This seems like the only logical thing to do because
4941          if we temporarily ignored the watchpoint, then when
4942          we reenter the block in which it is valid it contains
4943          garbage (in the case of a function, it may have two
4944          garbage values, one before and one after the prologue).
4945          So we can't even detect the first assignment to it and
4946          watch after that (since the garbage may or may not equal
4947          the first value assigned).  */
4948       /* We print all the stop information in
4949          breakpoint_ops->print_it, but in this case, by the time we
4950          call breakpoint_ops->print_it this bp will be deleted
4951          already.  So we have no choice but print the information
4952          here.  */
4953
4954       SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
4955         {
4956           struct ui_out *uiout = current_uiout;
4957
4958           if (uiout->is_mi_like_p ())
4959             uiout->field_string
4960               ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_SCOPE));
4961           uiout->text ("\nWatchpoint ");
4962           uiout->field_int ("wpnum", b->number);
4963           uiout->text (" deleted because the program has left the block in\n"
4964                        "which its expression is valid.\n");
4965         }
4966
4967       /* Make sure the watchpoint's commands aren't executed.  */
4968       b->commands = NULL;
4969       watchpoint_del_at_next_stop (b);
4970
4971       return WP_DELETED;
4972     }
4973 }
4974
4975 /* Return true if it looks like target has stopped due to hitting
4976    breakpoint location BL.  This function does not check if we should
4977    stop, only if BL explains the stop.  */
4978
4979 static int
4980 bpstat_check_location (const struct bp_location *bl,
4981                        const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
4982                        const struct target_waitstatus *ws)
4983 {
4984   struct breakpoint *b = bl->owner;
4985
4986   /* BL is from an existing breakpoint.  */
4987   gdb_assert (b != NULL);
4988
4989   return b->ops->breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
4990 }
4991
4992 /* Determine if the watched values have actually changed, and we
4993    should stop.  If not, set BS->stop to 0.  */
4994
4995 static void
4996 bpstat_check_watchpoint (bpstat bs)
4997 {
4998   const struct bp_location *bl;
4999   struct watchpoint *b;
5000
5001   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5002   bl = bs->bp_location_at;
5003   gdb_assert (bl != NULL);
5004   b = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5005   gdb_assert (b != NULL);
5006
5007     {
5008       int must_check_value = 0;
5009       
5010       if (b->type == bp_watchpoint)
5011         /* For a software watchpoint, we must always check the
5012            watched value.  */
5013         must_check_value = 1;
5014       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_yes)
5015         /* We have a hardware watchpoint (read, write, or access)
5016            and the target earlier reported an address watched by
5017            this watchpoint.  */
5018         must_check_value = 1;
5019       else if (b->watchpoint_triggered == watch_triggered_unknown
5020                && b->type == bp_hardware_watchpoint)
5021         /* We were stopped by a hardware watchpoint, but the target could
5022            not report the data address.  We must check the watchpoint's
5023            value.  Access and read watchpoints are out of luck; without
5024            a data address, we can't figure it out.  */
5025         must_check_value = 1;
5026
5027       if (must_check_value)
5028         {
5029           wp_check_result e;
5030
5031           TRY
5032             {
5033               e = watchpoint_check (bs);
5034             }
5035           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5036             {
5037               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5038                                  "Error evaluating expression "
5039                                  "for watchpoint %d\n",
5040                                  b->number);
5041
5042               SWITCH_THRU_ALL_UIS ()
5043                 {
5044                   printf_filtered (_("Watchpoint %d deleted.\n"),
5045                                    b->number);
5046                 }
5047               watchpoint_del_at_next_stop (b);
5048               e = WP_DELETED;
5049             }
5050           END_CATCH
5051
5052           switch (e)
5053             {
5054             case WP_DELETED:
5055               /* We've already printed what needs to be printed.  */
5056               bs->print_it = print_it_done;
5057               /* Stop.  */
5058               break;
5059             case WP_IGNORE:
5060               bs->print_it = print_it_noop;
5061               bs->stop = 0;
5062               break;
5063             case WP_VALUE_CHANGED:
5064               if (b->type == bp_read_watchpoint)
5065                 {
5066                   /* There are two cases to consider here:
5067
5068                      1. We're watching the triggered memory for reads.
5069                      In that case, trust the target, and always report
5070                      the watchpoint hit to the user.  Even though
5071                      reads don't cause value changes, the value may
5072                      have changed since the last time it was read, and
5073                      since we're not trapping writes, we will not see
5074                      those, and as such we should ignore our notion of
5075                      old value.
5076
5077                      2. We're watching the triggered memory for both
5078                      reads and writes.  There are two ways this may
5079                      happen:
5080
5081                      2.1. This is a target that can't break on data
5082                      reads only, but can break on accesses (reads or
5083                      writes), such as e.g., x86.  We detect this case
5084                      at the time we try to insert read watchpoints.
5085
5086                      2.2. Otherwise, the target supports read
5087                      watchpoints, but, the user set an access or write
5088                      watchpoint watching the same memory as this read
5089                      watchpoint.
5090
5091                      If we're watching memory writes as well as reads,
5092                      ignore watchpoint hits when we find that the
5093                      value hasn't changed, as reads don't cause
5094                      changes.  This still gives false positives when
5095                      the program writes the same value to memory as
5096                      what there was already in memory (we will confuse
5097                      it for a read), but it's much better than
5098                      nothing.  */
5099
5100                   int other_write_watchpoint = 0;
5101
5102                   if (bl->watchpoint_type == hw_read)
5103                     {
5104                       struct breakpoint *other_b;
5105
5106                       ALL_BREAKPOINTS (other_b)
5107                         if (other_b->type == bp_hardware_watchpoint
5108                             || other_b->type == bp_access_watchpoint)
5109                           {
5110                             struct watchpoint *other_w =
5111                               (struct watchpoint *) other_b;
5112
5113                             if (other_w->watchpoint_triggered
5114                                 == watch_triggered_yes)
5115                               {
5116                                 other_write_watchpoint = 1;
5117                                 break;
5118                               }
5119                           }
5120                     }
5121
5122                   if (other_write_watchpoint
5123                       || bl->watchpoint_type == hw_access)
5124                     {
5125                       /* We're watching the same memory for writes,
5126                          and the value changed since the last time we
5127                          updated it, so this trap must be for a write.
5128                          Ignore it.  */
5129                       bs->print_it = print_it_noop;
5130                       bs->stop = 0;
5131                     }
5132                 }
5133               break;
5134             case WP_VALUE_NOT_CHANGED:
5135               if (b->type == bp_hardware_watchpoint
5136                   || b->type == bp_watchpoint)
5137                 {
5138                   /* Don't stop: write watchpoints shouldn't fire if
5139                      the value hasn't changed.  */
5140                   bs->print_it = print_it_noop;
5141                   bs->stop = 0;
5142                 }
5143               /* Stop.  */
5144               break;
5145             default:
5146               /* Can't happen.  */
5147               break;
5148             }
5149         }
5150       else      /* must_check_value == 0 */
5151         {
5152           /* This is a case where some watchpoint(s) triggered, but
5153              not at the address of this watchpoint, or else no
5154              watchpoint triggered after all.  So don't print
5155              anything for this watchpoint.  */
5156           bs->print_it = print_it_noop;
5157           bs->stop = 0;
5158         }
5159     }
5160 }
5161
5162 /* For breakpoints that are currently marked as telling gdb to stop,
5163    check conditions (condition proper, frame, thread and ignore count)
5164    of breakpoint referred to by BS.  If we should not stop for this
5165    breakpoint, set BS->stop to 0.  */
5166
5167 static void
5168 bpstat_check_breakpoint_conditions (bpstat bs, ptid_t ptid)
5169 {
5170   const struct bp_location *bl;
5171   struct breakpoint *b;
5172   /* Assume stop.  */
5173   bool condition_result = true;
5174   struct expression *cond;
5175
5176   gdb_assert (bs->stop);
5177
5178   /* BS is built for existing struct breakpoint.  */
5179   bl = bs->bp_location_at;
5180   gdb_assert (bl != NULL);
5181   b = bs->breakpoint_at;
5182   gdb_assert (b != NULL);
5183
5184   /* Even if the target evaluated the condition on its end and notified GDB, we
5185      need to do so again since GDB does not know if we stopped due to a
5186      breakpoint or a single step breakpoint.  */
5187
5188   if (frame_id_p (b->frame_id)
5189       && !frame_id_eq (b->frame_id, get_stack_frame_id (get_current_frame ())))
5190     {
5191       bs->stop = 0;
5192       return;
5193     }
5194
5195   /* If this is a thread/task-specific breakpoint, don't waste cpu
5196      evaluating the condition if this isn't the specified
5197      thread/task.  */
5198   if ((b->thread != -1 && b->thread != ptid_to_global_thread_id (ptid))
5199       || (b->task != 0 && b->task != ada_get_task_number (ptid)))
5200
5201     {
5202       bs->stop = 0;
5203       return;
5204     }
5205
5206   /* Evaluate extension language breakpoints that have a "stop" method
5207      implemented.  */
5208   bs->stop = breakpoint_ext_lang_cond_says_stop (b);
5209
5210   if (is_watchpoint (b))
5211     {
5212       struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
5213
5214       cond = w->cond_exp.get ();
5215     }
5216   else
5217     cond = bl->cond.get ();
5218
5219   if (cond && b->disposition != disp_del_at_next_stop)
5220     {
5221       int within_current_scope = 1;
5222       struct watchpoint * w;
5223
5224       /* We use value_mark and value_free_to_mark because it could
5225          be a long time before we return to the command level and
5226          call free_all_values.  We can't call free_all_values
5227          because we might be in the middle of evaluating a
5228          function call.  */
5229       struct value *mark = value_mark ();
5230
5231       if (is_watchpoint (b))
5232         w = (struct watchpoint *) b;
5233       else
5234         w = NULL;
5235
5236       /* Need to select the frame, with all that implies so that
5237          the conditions will have the right context.  Because we
5238          use the frame, we will not see an inlined function's
5239          variables when we arrive at a breakpoint at the start
5240          of the inlined function; the current frame will be the
5241          call site.  */
5242       if (w == NULL || w->cond_exp_valid_block == NULL)
5243         select_frame (get_current_frame ());
5244       else
5245         {
5246           struct frame_info *frame;
5247
5248           /* For local watchpoint expressions, which particular
5249              instance of a local is being watched matters, so we
5250              keep track of the frame to evaluate the expression
5251              in.  To evaluate the condition however, it doesn't
5252              really matter which instantiation of the function
5253              where the condition makes sense triggers the
5254              watchpoint.  This allows an expression like "watch
5255              global if q > 10" set in `func', catch writes to
5256              global on all threads that call `func', or catch
5257              writes on all recursive calls of `func' by a single
5258              thread.  We simply always evaluate the condition in
5259              the innermost frame that's executing where it makes
5260              sense to evaluate the condition.  It seems
5261              intuitive.  */
5262           frame = block_innermost_frame (w->cond_exp_valid_block);
5263           if (frame != NULL)
5264             select_frame (frame);
5265           else
5266             within_current_scope = 0;
5267         }
5268       if (within_current_scope)
5269         {
5270           TRY
5271             {
5272               condition_result = breakpoint_cond_eval (cond);
5273             }
5274           CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
5275             {
5276               exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
5277                                  "Error in testing breakpoint condition:\n");
5278             }
5279           END_CATCH
5280         }
5281       else
5282         {
5283           warning (_("Watchpoint condition cannot be tested "
5284                      "in the current scope"));
5285           /* If we failed to set the right context for this
5286              watchpoint, unconditionally report it.  */
5287         }
5288       /* FIXME-someday, should give breakpoint #.  */
5289       value_free_to_mark (mark);
5290     }
5291
5292   if (cond && !condition_result)
5293     {
5294       bs->stop = 0;
5295     }
5296   else if (b->ignore_count > 0)
5297     {
5298       b->ignore_count--;
5299       bs->stop = 0;
5300       /* Increase the hit count even though we don't stop.  */
5301       ++(b->hit_count);
5302       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5303     }   
5304 }
5305
5306 /* Returns true if we need to track moribund locations of LOC's type
5307    on the current target.  */
5308
5309 static int
5310 need_moribund_for_location_type (struct bp_location *loc)
5311 {
5312   return ((loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint
5313            && !target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ())
5314           || (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
5315               && !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ()));
5316 }
5317
5318
5319 /* Get a bpstat associated with having just stopped at address
5320    BP_ADDR in thread PTID.
5321
5322    Determine whether we stopped at a breakpoint, etc, or whether we
5323    don't understand this stop.  Result is a chain of bpstat's such
5324    that:
5325
5326    if we don't understand the stop, the result is a null pointer.
5327
5328    if we understand why we stopped, the result is not null.
5329
5330    Each element of the chain refers to a particular breakpoint or
5331    watchpoint at which we have stopped.  (We may have stopped for
5332    several reasons concurrently.)
5333
5334    Each element of the chain has valid next, breakpoint_at,
5335    commands, FIXME??? fields.  */
5336
5337 bpstat
5338 bpstat_stop_status (const address_space *aspace,
5339                     CORE_ADDR bp_addr, ptid_t ptid,
5340                     const struct target_waitstatus *ws)
5341 {
5342   struct breakpoint *b = NULL;
5343   struct bp_location *bl;
5344   struct bp_location *loc;
5345   /* First item of allocated bpstat's.  */
5346   bpstat bs_head = NULL, *bs_link = &bs_head;
5347   /* Pointer to the last thing in the chain currently.  */
5348   bpstat bs;
5349   int ix;
5350   int need_remove_insert;
5351   int removed_any;
5352
5353   /* First, build the bpstat chain with locations that explain a
5354      target stop, while being careful to not set the target running,
5355      as that may invalidate locations (in particular watchpoint
5356      locations are recreated).  Resuming will happen here with
5357      breakpoint conditions or watchpoint expressions that include
5358      inferior function calls.  */
5359
5360   ALL_BREAKPOINTS (b)
5361     {
5362       if (!breakpoint_enabled (b))
5363         continue;
5364
5365       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
5366         {
5367           /* For hardware watchpoints, we look only at the first
5368              location.  The watchpoint_check function will work on the
5369              entire expression, not the individual locations.  For
5370              read watchpoints, the watchpoints_triggered function has
5371              checked all locations already.  */
5372           if (b->type == bp_hardware_watchpoint && bl != b->loc)
5373             break;
5374
5375           if (!bl->enabled || bl->shlib_disabled)
5376             continue;
5377
5378           if (!bpstat_check_location (bl, aspace, bp_addr, ws))
5379             continue;
5380
5381           /* Come here if it's a watchpoint, or if the break address
5382              matches.  */
5383
5384           bs = new bpstats (bl, &bs_link);      /* Alloc a bpstat to
5385                                                    explain stop.  */
5386
5387           /* Assume we stop.  Should we find a watchpoint that is not
5388              actually triggered, or if the condition of the breakpoint
5389              evaluates as false, we'll reset 'stop' to 0.  */
5390           bs->stop = 1;
5391           bs->print = 1;
5392
5393           /* If this is a scope breakpoint, mark the associated
5394              watchpoint as triggered so that we will handle the
5395              out-of-scope event.  We'll get to the watchpoint next
5396              iteration.  */
5397           if (b->type == bp_watchpoint_scope && b->related_breakpoint != b)
5398             {
5399               struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b->related_breakpoint;
5400
5401               w->watchpoint_triggered = watch_triggered_yes;
5402             }
5403         }
5404     }
5405
5406   /* Check if a moribund breakpoint explains the stop.  */
5407   if (!target_supports_stopped_by_sw_breakpoint ()
5408       || !target_supports_stopped_by_hw_breakpoint ())
5409     {
5410       for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
5411         {
5412           if (breakpoint_location_address_match (loc, aspace, bp_addr)
5413               && need_moribund_for_location_type (loc))
5414             {
5415               bs = new bpstats (loc, &bs_link);
5416               /* For hits of moribund locations, we should just proceed.  */
5417               bs->stop = 0;
5418               bs->print = 0;
5419               bs->print_it = print_it_noop;
5420             }
5421         }
5422     }
5423
5424   /* A bit of special processing for shlib breakpoints.  We need to
5425      process solib loading here, so that the lists of loaded and
5426      unloaded libraries are correct before we handle "catch load" and
5427      "catch unload".  */
5428   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5429     {
5430       if (bs->breakpoint_at && bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
5431         {
5432           handle_solib_event ();
5433           break;
5434         }
5435     }
5436
5437   /* Now go through the locations that caused the target to stop, and
5438      check whether we're interested in reporting this stop to higher
5439      layers, or whether we should resume the target transparently.  */
5440
5441   removed_any = 0;
5442
5443   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5444     {
5445       if (!bs->stop)
5446         continue;
5447
5448       b = bs->breakpoint_at;
5449       b->ops->check_status (bs);
5450       if (bs->stop)
5451         {
5452           bpstat_check_breakpoint_conditions (bs, ptid);
5453
5454           if (bs->stop)
5455             {
5456               ++(b->hit_count);
5457               gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
5458
5459               /* We will stop here.  */
5460               if (b->disposition == disp_disable)
5461                 {
5462                   --(b->enable_count);
5463                   if (b->enable_count <= 0)
5464                     b->enable_state = bp_disabled;
5465                   removed_any = 1;
5466                 }
5467               if (b->silent)
5468                 bs->print = 0;
5469               bs->commands = b->commands;
5470               if (command_line_is_silent (bs->commands
5471                                           ? bs->commands.get () : NULL))
5472                 bs->print = 0;
5473
5474               b->ops->after_condition_true (bs);
5475             }
5476
5477         }
5478
5479       /* Print nothing for this entry if we don't stop or don't
5480          print.  */
5481       if (!bs->stop || !bs->print)
5482         bs->print_it = print_it_noop;
5483     }
5484
5485   /* If we aren't stopping, the value of some hardware watchpoint may
5486      not have changed, but the intermediate memory locations we are
5487      watching may have.  Don't bother if we're stopping; this will get
5488      done later.  */
5489   need_remove_insert = 0;
5490   if (! bpstat_causes_stop (bs_head))
5491     for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5492       if (!bs->stop
5493           && bs->breakpoint_at
5494           && is_hardware_watchpoint (bs->breakpoint_at))
5495         {
5496           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bs->breakpoint_at;
5497
5498           update_watchpoint (w, 0 /* don't reparse.  */);
5499           need_remove_insert = 1;
5500         }
5501
5502   if (need_remove_insert)
5503     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
5504   else if (removed_any)
5505     update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
5506
5507   return bs_head;
5508 }
5509
5510 static void
5511 handle_jit_event (void)
5512 {
5513   struct frame_info *frame;
5514   struct gdbarch *gdbarch;
5515
5516   if (debug_infrun)
5517     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "handling bp_jit_event\n");
5518
5519   /* Switch terminal for any messages produced by
5520      breakpoint_re_set.  */
5521   target_terminal::ours_for_output ();
5522
5523   frame = get_current_frame ();
5524   gdbarch = get_frame_arch (frame);
5525
5526   jit_event_handler (gdbarch);
5527
5528   target_terminal::inferior ();
5529 }
5530
5531 /* Prepare WHAT final decision for infrun.  */
5532
5533 /* Decide what infrun needs to do with this bpstat.  */
5534
5535 struct bpstat_what
5536 bpstat_what (bpstat bs_head)
5537 {
5538   struct bpstat_what retval;
5539   bpstat bs;
5540
5541   retval.main_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5542   retval.call_dummy = STOP_NONE;
5543   retval.is_longjmp = 0;
5544
5545   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5546     {
5547       /* Extract this BS's action.  After processing each BS, we check
5548          if its action overrides all we've seem so far.  */
5549       enum bpstat_what_main_action this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5550       enum bptype bptype;
5551
5552       if (bs->breakpoint_at == NULL)
5553         {
5554           /* I suspect this can happen if it was a momentary
5555              breakpoint which has since been deleted.  */
5556           bptype = bp_none;
5557         }
5558       else
5559         bptype = bs->breakpoint_at->type;
5560
5561       switch (bptype)
5562         {
5563         case bp_none:
5564           break;
5565         case bp_breakpoint:
5566         case bp_hardware_breakpoint:
5567         case bp_single_step:
5568         case bp_until:
5569         case bp_finish:
5570         case bp_shlib_event:
5571           if (bs->stop)
5572             {
5573               if (bs->print)
5574                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5575               else
5576                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5577             }
5578           else
5579             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5580           break;
5581         case bp_watchpoint:
5582         case bp_hardware_watchpoint:
5583         case bp_read_watchpoint:
5584         case bp_access_watchpoint:
5585           if (bs->stop)
5586             {
5587               if (bs->print)
5588                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5589               else
5590                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5591             }
5592           else
5593             {
5594               /* There was a watchpoint, but we're not stopping.
5595                  This requires no further action.  */
5596             }
5597           break;
5598         case bp_longjmp:
5599         case bp_longjmp_call_dummy:
5600         case bp_exception:
5601           if (bs->stop)
5602             {
5603               this_action = BPSTAT_WHAT_SET_LONGJMP_RESUME;
5604               retval.is_longjmp = bptype != bp_exception;
5605             }
5606           else
5607             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5608           break;
5609         case bp_longjmp_resume:
5610         case bp_exception_resume:
5611           if (bs->stop)
5612             {
5613               this_action = BPSTAT_WHAT_CLEAR_LONGJMP_RESUME;
5614               retval.is_longjmp = bptype == bp_longjmp_resume;
5615             }
5616           else
5617             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5618           break;
5619         case bp_step_resume:
5620           if (bs->stop)
5621             this_action = BPSTAT_WHAT_STEP_RESUME;
5622           else
5623             {
5624               /* It is for the wrong frame.  */
5625               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5626             }
5627           break;
5628         case bp_hp_step_resume:
5629           if (bs->stop)
5630             this_action = BPSTAT_WHAT_HP_STEP_RESUME;
5631           else
5632             {
5633               /* It is for the wrong frame.  */
5634               this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5635             }
5636           break;
5637         case bp_watchpoint_scope:
5638         case bp_thread_event:
5639         case bp_overlay_event:
5640         case bp_longjmp_master:
5641         case bp_std_terminate_master:
5642         case bp_exception_master:
5643           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5644           break;
5645         case bp_catchpoint:
5646           if (bs->stop)
5647             {
5648               if (bs->print)
5649                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_NOISY;
5650               else
5651                 this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5652             }
5653           else
5654             {
5655               /* There was a catchpoint, but we're not stopping.
5656                  This requires no further action.  */
5657             }
5658           break;
5659         case bp_jit_event:
5660           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5661           break;
5662         case bp_call_dummy:
5663           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5664              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5665           retval.call_dummy = STOP_STACK_DUMMY;
5666           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5667           break;
5668         case bp_std_terminate:
5669           /* Make sure the action is stop (silent or noisy),
5670              so infrun.c pops the dummy frame.  */
5671           retval.call_dummy = STOP_STD_TERMINATE;
5672           this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5673           break;
5674         case bp_tracepoint:
5675         case bp_fast_tracepoint:
5676         case bp_static_tracepoint:
5677           /* Tracepoint hits should not be reported back to GDB, and
5678              if one got through somehow, it should have been filtered
5679              out already.  */
5680           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5681                           _("bpstat_what: tracepoint encountered"));
5682           break;
5683         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5684           /* Step over it (and insert bp_gnu_ifunc_resolver_return).  */
5685           this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5686           break;
5687         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5688           /* The breakpoint will be removed, execution will restart from the
5689              PC of the former breakpoint.  */
5690           this_action = BPSTAT_WHAT_KEEP_CHECKING;
5691           break;
5692
5693         case bp_dprintf:
5694           if (bs->stop)
5695             this_action = BPSTAT_WHAT_STOP_SILENT;
5696           else
5697             this_action = BPSTAT_WHAT_SINGLE;
5698           break;
5699
5700         default:
5701           internal_error (__FILE__, __LINE__,
5702                           _("bpstat_what: unhandled bptype %d"), (int) bptype);
5703         }
5704
5705       retval.main_action = std::max (retval.main_action, this_action);
5706     }
5707
5708   return retval;
5709 }
5710
5711 void
5712 bpstat_run_callbacks (bpstat bs_head)
5713 {
5714   bpstat bs;
5715
5716   for (bs = bs_head; bs != NULL; bs = bs->next)
5717     {
5718       struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
5719
5720       if (b == NULL)
5721         continue;
5722       switch (b->type)
5723         {
5724         case bp_jit_event:
5725           handle_jit_event ();
5726           break;
5727         case bp_gnu_ifunc_resolver:
5728           gnu_ifunc_resolver_stop (b);
5729           break;
5730         case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
5731           gnu_ifunc_resolver_return_stop (b);
5732           break;
5733         }
5734     }
5735 }
5736
5737 /* Nonzero if we should step constantly (e.g. watchpoints on machines
5738    without hardware support).  This isn't related to a specific bpstat,
5739    just to things like whether watchpoints are set.  */
5740
5741 int
5742 bpstat_should_step (void)
5743 {
5744   struct breakpoint *b;
5745
5746   ALL_BREAKPOINTS (b)
5747     if (breakpoint_enabled (b) && b->type == bp_watchpoint && b->loc != NULL)
5748       return 1;
5749   return 0;
5750 }
5751
5752 int
5753 bpstat_causes_stop (bpstat bs)
5754 {
5755   for (; bs != NULL; bs = bs->next)
5756     if (bs->stop)
5757       return 1;
5758
5759   return 0;
5760 }
5761
5762 \f
5763
5764 /* Compute a string of spaces suitable to indent the next line
5765    so it starts at the position corresponding to the table column
5766    named COL_NAME in the currently active table of UIOUT.  */
5767
5768 static char *
5769 wrap_indent_at_field (struct ui_out *uiout, const char *col_name)
5770 {
5771   static char wrap_indent[80];
5772   int i, total_width, width, align;
5773   const char *text;
5774
5775   total_width = 0;
5776   for (i = 1; uiout->query_table_field (i, &width, &align, &text); i++)
5777     {
5778       if (strcmp (text, col_name) == 0)
5779         {
5780           gdb_assert (total_width < sizeof wrap_indent);
5781           memset (wrap_indent, ' ', total_width);
5782           wrap_indent[total_width] = 0;
5783
5784           return wrap_indent;
5785         }
5786
5787       total_width += width + 1;
5788     }
5789
5790   return NULL;
5791 }
5792
5793 /* Determine if the locations of this breakpoint will have their conditions
5794    evaluated by the target, host or a mix of both.  Returns the following:
5795
5796     "host": Host evals condition.
5797     "host or target": Host or Target evals condition.
5798     "target": Target evals condition.
5799 */
5800
5801 static const char *
5802 bp_condition_evaluator (struct breakpoint *b)
5803 {
5804   struct bp_location *bl;
5805   char host_evals = 0;
5806   char target_evals = 0;
5807
5808   if (!b)
5809     return NULL;
5810
5811   if (!is_breakpoint (b))
5812     return NULL;
5813
5814   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5815       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5816     return condition_evaluation_host;
5817
5818   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
5819     {
5820       if (bl->cond_bytecode)
5821         target_evals++;
5822       else
5823         host_evals++;
5824     }
5825
5826   if (host_evals && target_evals)
5827     return condition_evaluation_both;
5828   else if (target_evals)
5829     return condition_evaluation_target;
5830   else
5831     return condition_evaluation_host;
5832 }
5833
5834 /* Determine the breakpoint location's condition evaluator.  This is
5835    similar to bp_condition_evaluator, but for locations.  */
5836
5837 static const char *
5838 bp_location_condition_evaluator (struct bp_location *bl)
5839 {
5840   if (bl && !is_breakpoint (bl->owner))
5841     return NULL;
5842
5843   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
5844       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
5845     return condition_evaluation_host;
5846
5847   if (bl && bl->cond_bytecode)
5848     return condition_evaluation_target;
5849   else
5850     return condition_evaluation_host;
5851 }
5852
5853 /* Print the LOC location out of the list of B->LOC locations.  */
5854
5855 static void
5856 print_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
5857                            struct bp_location *loc)
5858 {
5859   struct ui_out *uiout = current_uiout;
5860
5861   scoped_restore_current_program_space restore_pspace;
5862
5863   if (loc != NULL && loc->shlib_disabled)
5864     loc = NULL;
5865
5866   if (loc != NULL)
5867     set_current_program_space (loc->pspace);
5868
5869   if (b->display_canonical)
5870     uiout->field_string ("what", event_location_to_string (b->location.get ()));
5871   else if (loc && loc->symtab)
5872     {
5873       const struct symbol *sym = loc->symbol;
5874
5875       if (sym == NULL)
5876         sym = find_pc_sect_function (loc->address, loc->section);
5877
5878       if (sym)
5879         {
5880           uiout->text ("in ");
5881           uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
5882           uiout->text (" ");
5883           uiout->wrap_hint (wrap_indent_at_field (uiout, "what"));
5884           uiout->text ("at ");
5885         }
5886       uiout->field_string ("file",
5887                            symtab_to_filename_for_display (loc->symtab));
5888       uiout->text (":");
5889
5890       if (uiout->is_mi_like_p ())
5891         uiout->field_string ("fullname", symtab_to_fullname (loc->symtab));
5892       
5893       uiout->field_int ("line", loc->line_number);
5894     }
5895   else if (loc)
5896     {
5897       string_file stb;
5898
5899       print_address_symbolic (loc->gdbarch, loc->address, &stb,
5900                               demangle, "");
5901       uiout->field_stream ("at", stb);
5902     }
5903   else
5904     {
5905       uiout->field_string ("pending",
5906                            event_location_to_string (b->location.get ()));
5907       /* If extra_string is available, it could be holding a condition
5908          or dprintf arguments.  In either case, make sure it is printed,
5909          too, but only for non-MI streams.  */
5910       if (!uiout->is_mi_like_p () && b->extra_string != NULL)
5911         {
5912           if (b->type == bp_dprintf)
5913             uiout->text (",");
5914           else
5915             uiout->text (" ");
5916           uiout->text (b->extra_string);
5917         }
5918     }
5919
5920   if (loc && is_breakpoint (b)
5921       && breakpoint_condition_evaluation_mode () == condition_evaluation_target
5922       && bp_condition_evaluator (b) == condition_evaluation_both)
5923     {
5924       uiout->text (" (");
5925       uiout->field_string ("evaluated-by",
5926                            bp_location_condition_evaluator (loc));
5927       uiout->text (")");
5928     }
5929 }
5930
5931 static const char *
5932 bptype_string (enum bptype type)
5933 {
5934   struct ep_type_description
5935     {
5936       enum bptype type;
5937       const char *description;
5938     };
5939   static struct ep_type_description bptypes[] =
5940   {
5941     {bp_none, "?deleted?"},
5942     {bp_breakpoint, "breakpoint"},
5943     {bp_hardware_breakpoint, "hw breakpoint"},
5944     {bp_single_step, "sw single-step"},
5945     {bp_until, "until"},
5946     {bp_finish, "finish"},
5947     {bp_watchpoint, "watchpoint"},
5948     {bp_hardware_watchpoint, "hw watchpoint"},
5949     {bp_read_watchpoint, "read watchpoint"},
5950     {bp_access_watchpoint, "acc watchpoint"},
5951     {bp_longjmp, "longjmp"},
5952     {bp_longjmp_resume, "longjmp resume"},
5953     {bp_longjmp_call_dummy, "longjmp for call dummy"},
5954     {bp_exception, "exception"},
5955     {bp_exception_resume, "exception resume"},
5956     {bp_step_resume, "step resume"},
5957     {bp_hp_step_resume, "high-priority step resume"},
5958     {bp_watchpoint_scope, "watchpoint scope"},
5959     {bp_call_dummy, "call dummy"},
5960     {bp_std_terminate, "std::terminate"},
5961     {bp_shlib_event, "shlib events"},
5962     {bp_thread_event, "thread events"},
5963     {bp_overlay_event, "overlay events"},
5964     {bp_longjmp_master, "longjmp master"},
5965     {bp_std_terminate_master, "std::terminate master"},
5966     {bp_exception_master, "exception master"},
5967     {bp_catchpoint, "catchpoint"},
5968     {bp_tracepoint, "tracepoint"},
5969     {bp_fast_tracepoint, "fast tracepoint"},
5970     {bp_static_tracepoint, "static tracepoint"},
5971     {bp_dprintf, "dprintf"},
5972     {bp_jit_event, "jit events"},
5973     {bp_gnu_ifunc_resolver, "STT_GNU_IFUNC resolver"},
5974     {bp_gnu_ifunc_resolver_return, "STT_GNU_IFUNC resolver return"},
5975   };
5976
5977   if (((int) type >= (sizeof (bptypes) / sizeof (bptypes[0])))
5978       || ((int) type != bptypes[(int) type].type))
5979     internal_error (__FILE__, __LINE__,
5980                     _("bptypes table does not describe type #%d."),
5981                     (int) type);
5982
5983   return bptypes[(int) type].description;
5984 }
5985
5986 /* For MI, output a field named 'thread-groups' with a list as the value.
5987    For CLI, prefix the list with the string 'inf'. */
5988
5989 static void
5990 output_thread_groups (struct ui_out *uiout,
5991                       const char *field_name,
5992                       const std::vector<int> &inf_nums,
5993                       int mi_only)
5994 {
5995   int is_mi = uiout->is_mi_like_p ();
5996
5997   /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
5998      there are several.  Always display them for MI. */
5999   if (!is_mi && mi_only)
6000     return;
6001
6002   ui_out_emit_list list_emitter (uiout, field_name);
6003
6004   for (size_t i = 0; i < inf_nums.size (); i++)
6005     {
6006       if (is_mi)
6007         {
6008           char mi_group[10];
6009
6010           xsnprintf (mi_group, sizeof (mi_group), "i%d", inf_nums[i]);
6011           uiout->field_string (NULL, mi_group);
6012         }
6013       else
6014         {
6015           if (i == 0)
6016             uiout->text (" inf ");
6017           else
6018             uiout->text (", ");
6019         
6020           uiout->text (plongest (inf_nums[i]));
6021         }
6022     }
6023 }
6024
6025 /* Print B to gdb_stdout.  */
6026
6027 static void
6028 print_one_breakpoint_location (struct breakpoint *b,
6029                                struct bp_location *loc,
6030                                int loc_number,
6031                                struct bp_location **last_loc,
6032                                int allflag)
6033 {
6034   struct command_line *l;
6035   static char bpenables[] = "nynny";
6036
6037   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6038   int header_of_multiple = 0;
6039   int part_of_multiple = (loc != NULL);
6040   struct value_print_options opts;
6041
6042   get_user_print_options (&opts);
6043
6044   gdb_assert (!loc || loc_number != 0);
6045   /* See comment in print_one_breakpoint concerning treatment of
6046      breakpoints with single disabled location.  */
6047   if (loc == NULL 
6048       && (b->loc != NULL 
6049           && (b->loc->next != NULL || !b->loc->enabled)))
6050     header_of_multiple = 1;
6051   if (loc == NULL)
6052     loc = b->loc;
6053
6054   annotate_record ();
6055
6056   /* 1 */
6057   annotate_field (0);
6058   if (part_of_multiple)
6059     {
6060       char *formatted;
6061       formatted = xstrprintf ("%d.%d", b->number, loc_number);
6062       uiout->field_string ("number", formatted);
6063       xfree (formatted);
6064     }
6065   else
6066     {
6067       uiout->field_int ("number", b->number);
6068     }
6069
6070   /* 2 */
6071   annotate_field (1);
6072   if (part_of_multiple)
6073     uiout->field_skip ("type");
6074   else
6075     uiout->field_string ("type", bptype_string (b->type));
6076
6077   /* 3 */
6078   annotate_field (2);
6079   if (part_of_multiple)
6080     uiout->field_skip ("disp");
6081   else
6082     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
6083
6084
6085   /* 4 */
6086   annotate_field (3);
6087   if (part_of_multiple)
6088     uiout->field_string ("enabled", loc->enabled ? "y" : "n");
6089   else
6090     uiout->field_fmt ("enabled", "%c", bpenables[(int) b->enable_state]);
6091   uiout->spaces (2);
6092
6093   
6094   /* 5 and 6 */
6095   if (b->ops != NULL && b->ops->print_one != NULL)
6096     {
6097       /* Although the print_one can possibly print all locations,
6098          calling it here is not likely to get any nice result.  So,
6099          make sure there's just one location.  */
6100       gdb_assert (b->loc == NULL || b->loc->next == NULL);
6101       b->ops->print_one (b, last_loc);
6102     }
6103   else
6104     switch (b->type)
6105       {
6106       case bp_none:
6107         internal_error (__FILE__, __LINE__,
6108                         _("print_one_breakpoint: bp_none encountered\n"));
6109         break;
6110
6111       case bp_watchpoint:
6112       case bp_hardware_watchpoint:
6113       case bp_read_watchpoint:
6114       case bp_access_watchpoint:
6115         {
6116           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6117
6118           /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
6119              not line up too nicely with the headers, but the effect
6120              is relatively readable).  */
6121           if (opts.addressprint)
6122             uiout->field_skip ("addr");
6123           annotate_field (5);
6124           uiout->field_string ("what", w->exp_string);
6125         }
6126         break;
6127
6128       case bp_breakpoint:
6129       case bp_hardware_breakpoint:
6130       case bp_single_step:
6131       case bp_until:
6132       case bp_finish:
6133       case bp_longjmp:
6134       case bp_longjmp_resume:
6135       case bp_longjmp_call_dummy:
6136       case bp_exception:
6137       case bp_exception_resume:
6138       case bp_step_resume:
6139       case bp_hp_step_resume:
6140       case bp_watchpoint_scope:
6141       case bp_call_dummy:
6142       case bp_std_terminate:
6143       case bp_shlib_event:
6144       case bp_thread_event:
6145       case bp_overlay_event:
6146       case bp_longjmp_master:
6147       case bp_std_terminate_master:
6148       case bp_exception_master:
6149       case bp_tracepoint:
6150       case bp_fast_tracepoint:
6151       case bp_static_tracepoint:
6152       case bp_dprintf:
6153       case bp_jit_event:
6154       case bp_gnu_ifunc_resolver:
6155       case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
6156         if (opts.addressprint)
6157           {
6158             annotate_field (4);
6159             if (header_of_multiple)
6160               uiout->field_string ("addr", "<MULTIPLE>");
6161             else if (b->loc == NULL || loc->shlib_disabled)
6162               uiout->field_string ("addr", "<PENDING>");
6163             else
6164               uiout->field_core_addr ("addr",
6165                                       loc->gdbarch, loc->address);
6166           }
6167         annotate_field (5);
6168         if (!header_of_multiple)
6169           print_breakpoint_location (b, loc);
6170         if (b->loc)
6171           *last_loc = b->loc;
6172         break;
6173       }
6174
6175
6176   if (loc != NULL && !header_of_multiple)
6177     {
6178       struct inferior *inf;
6179       std::vector<int> inf_nums;
6180       int mi_only = 1;
6181
6182       ALL_INFERIORS (inf)
6183         {
6184           if (inf->pspace == loc->pspace)
6185             inf_nums.push_back (inf->num);
6186         }
6187
6188         /* For backward compatibility, don't display inferiors in CLI unless
6189            there are several.  Always display for MI. */
6190         if (allflag
6191             || (!gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6192                 && (number_of_program_spaces () > 1
6193                     || number_of_inferiors () > 1)
6194                 /* LOC is for existing B, it cannot be in
6195                    moribund_locations and thus having NULL OWNER.  */
6196                 && loc->owner->type != bp_catchpoint))
6197         mi_only = 0;
6198       output_thread_groups (uiout, "thread-groups", inf_nums, mi_only);
6199     }
6200
6201   if (!part_of_multiple)
6202     {
6203       if (b->thread != -1)
6204         {
6205           /* FIXME: This seems to be redundant and lost here; see the
6206              "stop only in" line a little further down.  */
6207           uiout->text (" thread ");
6208           uiout->field_int ("thread", b->thread);
6209         }
6210       else if (b->task != 0)
6211         {
6212           uiout->text (" task ");
6213           uiout->field_int ("task", b->task);
6214         }
6215     }
6216
6217   uiout->text ("\n");
6218
6219   if (!part_of_multiple)
6220     b->ops->print_one_detail (b, uiout);
6221
6222   if (part_of_multiple && frame_id_p (b->frame_id))
6223     {
6224       annotate_field (6);
6225       uiout->text ("\tstop only in stack frame at ");
6226       /* FIXME: cagney/2002-12-01: Shouldn't be poking around inside
6227          the frame ID.  */
6228       uiout->field_core_addr ("frame",
6229                               b->gdbarch, b->frame_id.stack_addr);
6230       uiout->text ("\n");
6231     }
6232   
6233   if (!part_of_multiple && b->cond_string)
6234     {
6235       annotate_field (7);
6236       if (is_tracepoint (b))
6237         uiout->text ("\ttrace only if ");
6238       else
6239         uiout->text ("\tstop only if ");
6240       uiout->field_string ("cond", b->cond_string);
6241
6242       /* Print whether the target is doing the breakpoint's condition
6243          evaluation.  If GDB is doing the evaluation, don't print anything.  */
6244       if (is_breakpoint (b)
6245           && breakpoint_condition_evaluation_mode ()
6246           == condition_evaluation_target)
6247         {
6248           uiout->text (" (");
6249           uiout->field_string ("evaluated-by",
6250                                bp_condition_evaluator (b));
6251           uiout->text (" evals)");
6252         }
6253       uiout->text ("\n");
6254     }
6255
6256   if (!part_of_multiple && b->thread != -1)
6257     {
6258       /* FIXME should make an annotation for this.  */
6259       uiout->text ("\tstop only in thread ");
6260       if (uiout->is_mi_like_p ())
6261         uiout->field_int ("thread", b->thread);
6262       else
6263         {
6264           struct thread_info *thr = find_thread_global_id (b->thread);
6265
6266           uiout->field_string ("thread", print_thread_id (thr));
6267         }
6268       uiout->text ("\n");
6269     }
6270   
6271   if (!part_of_multiple)
6272     {
6273       if (b->hit_count)
6274         {
6275           /* FIXME should make an annotation for this.  */
6276           if (is_catchpoint (b))
6277             uiout->text ("\tcatchpoint");
6278           else if (is_tracepoint (b))
6279             uiout->text ("\ttracepoint");
6280           else
6281             uiout->text ("\tbreakpoint");
6282           uiout->text (" already hit ");
6283           uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6284           if (b->hit_count == 1)
6285             uiout->text (" time\n");
6286           else
6287             uiout->text (" times\n");
6288         }
6289       else
6290         {
6291           /* Output the count also if it is zero, but only if this is mi.  */
6292           if (uiout->is_mi_like_p ())
6293             uiout->field_int ("times", b->hit_count);
6294         }
6295     }
6296
6297   if (!part_of_multiple && b->ignore_count)
6298     {
6299       annotate_field (8);
6300       uiout->text ("\tignore next ");
6301       uiout->field_int ("ignore", b->ignore_count);
6302       uiout->text (" hits\n");
6303     }
6304
6305   /* Note that an enable count of 1 corresponds to "enable once"
6306      behavior, which is reported by the combination of enablement and
6307      disposition, so we don't need to mention it here.  */
6308   if (!part_of_multiple && b->enable_count > 1)
6309     {
6310       annotate_field (8);
6311       uiout->text ("\tdisable after ");
6312       /* Tweak the wording to clarify that ignore and enable counts
6313          are distinct, and have additive effect.  */
6314       if (b->ignore_count)
6315         uiout->text ("additional ");
6316       else
6317         uiout->text ("next ");
6318       uiout->field_int ("enable", b->enable_count);
6319       uiout->text (" hits\n");
6320     }
6321
6322   if (!part_of_multiple && is_tracepoint (b))
6323     {
6324       struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
6325
6326       if (tp->traceframe_usage)
6327         {
6328           uiout->text ("\ttrace buffer usage ");
6329           uiout->field_int ("traceframe-usage", tp->traceframe_usage);
6330           uiout->text (" bytes\n");
6331         }
6332     }
6333
6334   l = b->commands ? b->commands.get () : NULL;
6335   if (!part_of_multiple && l)
6336     {
6337       annotate_field (9);
6338       ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "script");
6339       print_command_lines (uiout, l, 4);
6340     }
6341
6342   if (is_tracepoint (b))
6343     {
6344       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
6345
6346       if (!part_of_multiple && t->pass_count)
6347         {
6348           annotate_field (10);
6349           uiout->text ("\tpass count ");
6350           uiout->field_int ("pass", t->pass_count);
6351           uiout->text (" \n");
6352         }
6353
6354       /* Don't display it when tracepoint or tracepoint location is
6355          pending.   */
6356       if (!header_of_multiple && loc != NULL && !loc->shlib_disabled)
6357         {
6358           annotate_field (11);
6359
6360           if (uiout->is_mi_like_p ())
6361             uiout->field_string ("installed",
6362                                  loc->inserted ? "y" : "n");
6363           else
6364             {
6365               if (loc->inserted)
6366                 uiout->text ("\t");
6367               else
6368                 uiout->text ("\tnot ");
6369               uiout->text ("installed on target\n");
6370             }
6371         }
6372     }
6373
6374   if (uiout->is_mi_like_p () && !part_of_multiple)
6375     {
6376       if (is_watchpoint (b))
6377         {
6378           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
6379
6380           uiout->field_string ("original-location", w->exp_string);
6381         }
6382       else if (b->location != NULL
6383                && event_location_to_string (b->location.get ()) != NULL)
6384         uiout->field_string ("original-location",
6385                              event_location_to_string (b->location.get ()));
6386     }
6387 }
6388
6389 static void
6390 print_one_breakpoint (struct breakpoint *b,
6391                       struct bp_location **last_loc, 
6392                       int allflag)
6393 {
6394   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6395
6396   {
6397     ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, "bkpt");
6398
6399     print_one_breakpoint_location (b, NULL, 0, last_loc, allflag);
6400   }
6401
6402   /* If this breakpoint has custom print function,
6403      it's already printed.  Otherwise, print individual
6404      locations, if any.  */
6405   if (b->ops == NULL || b->ops->print_one == NULL)
6406     {
6407       /* If breakpoint has a single location that is disabled, we
6408          print it as if it had several locations, since otherwise it's
6409          hard to represent "breakpoint enabled, location disabled"
6410          situation.
6411
6412          Note that while hardware watchpoints have several locations
6413          internally, that's not a property exposed to user.  */
6414       if (b->loc 
6415           && !is_hardware_watchpoint (b)
6416           && (b->loc->next || !b->loc->enabled))
6417         {
6418           struct bp_location *loc;
6419           int n = 1;
6420
6421           for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next, ++n)
6422             {
6423               ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, NULL);
6424               print_one_breakpoint_location (b, loc, n, last_loc, allflag);
6425             }
6426         }
6427     }
6428 }
6429
6430 static int
6431 breakpoint_address_bits (struct breakpoint *b)
6432 {
6433   int print_address_bits = 0;
6434   struct bp_location *loc;
6435
6436   /* Software watchpoints that aren't watching memory don't have an
6437      address to print.  */
6438   if (is_no_memory_software_watchpoint (b))
6439     return 0;
6440
6441   for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
6442     {
6443       int addr_bit;
6444
6445       addr_bit = gdbarch_addr_bit (loc->gdbarch);
6446       if (addr_bit > print_address_bits)
6447         print_address_bits = addr_bit;
6448     }
6449
6450   return print_address_bits;
6451 }
6452
6453 /* See breakpoint.h.  */
6454
6455 void
6456 print_breakpoint (breakpoint *b)
6457 {
6458   struct bp_location *dummy_loc = NULL;
6459   print_one_breakpoint (b, &dummy_loc, 0);
6460 }
6461
6462 /* Return true if this breakpoint was set by the user, false if it is
6463    internal or momentary.  */
6464
6465 int
6466 user_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6467 {
6468   return b->number > 0;
6469 }
6470
6471 /* See breakpoint.h.  */
6472
6473 int
6474 pending_breakpoint_p (struct breakpoint *b)
6475 {
6476   return b->loc == NULL;
6477 }
6478
6479 /* Print information on user settable breakpoint (watchpoint, etc)
6480    number BNUM.  If BNUM is -1 print all user-settable breakpoints.
6481    If ALLFLAG is non-zero, include non-user-settable breakpoints.  If
6482    FILTER is non-NULL, call it on each breakpoint and only include the
6483    ones for which it returns non-zero.  Return the total number of
6484    breakpoints listed.  */
6485
6486 static int
6487 breakpoint_1 (const char *args, int allflag, 
6488               int (*filter) (const struct breakpoint *))
6489 {
6490   struct breakpoint *b;
6491   struct bp_location *last_loc = NULL;
6492   int nr_printable_breakpoints;
6493   struct value_print_options opts;
6494   int print_address_bits = 0;
6495   int print_type_col_width = 14;
6496   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6497
6498   get_user_print_options (&opts);
6499
6500   /* Compute the number of rows in the table, as well as the size
6501      required for address fields.  */
6502   nr_printable_breakpoints = 0;
6503   ALL_BREAKPOINTS (b)
6504     {
6505       /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6506       if (filter && !filter (b))
6507         continue;
6508
6509       /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6510          accept.  Skip the others.  */
6511       if (args != NULL && *args != '\0')
6512         {
6513           if (allflag && parse_and_eval_long (args) != b->number)
6514             continue;
6515           if (!allflag && !number_is_in_list (args, b->number))
6516             continue;
6517         }
6518
6519       if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6520         {
6521           int addr_bit, type_len;
6522
6523           addr_bit = breakpoint_address_bits (b);
6524           if (addr_bit > print_address_bits)
6525             print_address_bits = addr_bit;
6526
6527           type_len = strlen (bptype_string (b->type));
6528           if (type_len > print_type_col_width)
6529             print_type_col_width = type_len;
6530
6531           nr_printable_breakpoints++;
6532         }
6533     }
6534
6535   {
6536     ui_out_emit_table table_emitter (uiout,
6537                                      opts.addressprint ? 6 : 5,
6538                                      nr_printable_breakpoints,
6539                                      "BreakpointTable");
6540
6541     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6542       annotate_breakpoints_headers ();
6543     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6544       annotate_field (0);
6545     uiout->table_header (7, ui_left, "number", "Num"); /* 1 */
6546     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6547       annotate_field (1);
6548     uiout->table_header (print_type_col_width, ui_left, "type", "Type"); /* 2 */
6549     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6550       annotate_field (2);
6551     uiout->table_header (4, ui_left, "disp", "Disp"); /* 3 */
6552     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6553       annotate_field (3);
6554     uiout->table_header (3, ui_left, "enabled", "Enb"); /* 4 */
6555     if (opts.addressprint)
6556       {
6557         if (nr_printable_breakpoints > 0)
6558           annotate_field (4);
6559         if (print_address_bits <= 32)
6560           uiout->table_header (10, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6561         else
6562           uiout->table_header (18, ui_left, "addr", "Address"); /* 5 */
6563       }
6564     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6565       annotate_field (5);
6566     uiout->table_header (40, ui_noalign, "what", "What"); /* 6 */
6567     uiout->table_body ();
6568     if (nr_printable_breakpoints > 0)
6569       annotate_breakpoints_table ();
6570
6571     ALL_BREAKPOINTS (b)
6572       {
6573         QUIT;
6574         /* If we have a filter, only list the breakpoints it accepts.  */
6575         if (filter && !filter (b))
6576           continue;
6577
6578         /* If we have an "args" string, it is a list of breakpoints to 
6579            accept.  Skip the others.  */
6580
6581         if (args != NULL && *args != '\0')
6582           {
6583             if (allflag)        /* maintenance info breakpoint */
6584               {
6585                 if (parse_and_eval_long (args) != b->number)
6586                   continue;
6587               }
6588             else                /* all others */
6589               {
6590                 if (!number_is_in_list (args, b->number))
6591                   continue;
6592               }
6593           }
6594         /* We only print out user settable breakpoints unless the
6595            allflag is set.  */
6596         if (allflag || user_breakpoint_p (b))
6597           print_one_breakpoint (b, &last_loc, allflag);
6598       }
6599   }
6600
6601   if (nr_printable_breakpoints == 0)
6602     {
6603       /* If there's a filter, let the caller decide how to report
6604          empty list.  */
6605       if (!filter)
6606         {
6607           if (args == NULL || *args == '\0')
6608             uiout->message ("No breakpoints or watchpoints.\n");
6609           else
6610             uiout->message ("No breakpoint or watchpoint matching '%s'.\n",
6611                             args);
6612         }
6613     }
6614   else
6615     {
6616       if (last_loc && !server_command)
6617         set_next_address (last_loc->gdbarch, last_loc->address);
6618     }
6619
6620   /* FIXME?  Should this be moved up so that it is only called when
6621      there have been breakpoints? */
6622   annotate_breakpoints_table_end ();
6623
6624   return nr_printable_breakpoints;
6625 }
6626
6627 /* Display the value of default-collect in a way that is generally
6628    compatible with the breakpoint list.  */
6629
6630 static void
6631 default_collect_info (void)
6632 {
6633   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6634
6635   /* If it has no value (which is frequently the case), say nothing; a
6636      message like "No default-collect." gets in user's face when it's
6637      not wanted.  */
6638   if (!*default_collect)
6639     return;
6640
6641   /* The following phrase lines up nicely with per-tracepoint collect
6642      actions.  */
6643   uiout->text ("default collect ");
6644   uiout->field_string ("default-collect", default_collect);
6645   uiout->text (" \n");
6646 }
6647   
6648 static void
6649 info_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
6650 {
6651   breakpoint_1 (args, 0, NULL);
6652
6653   default_collect_info ();
6654 }
6655
6656 static void
6657 info_watchpoints_command (const char *args, int from_tty)
6658 {
6659   int num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_watchpoint);
6660   struct ui_out *uiout = current_uiout;
6661
6662   if (num_printed == 0)
6663     {
6664       if (args == NULL || *args == '\0')
6665         uiout->message ("No watchpoints.\n");
6666       else
6667         uiout->message ("No watchpoint matching '%s'.\n", args);
6668     }
6669 }
6670
6671 static void
6672 maintenance_info_breakpoints (const char *args, int from_tty)
6673 {
6674   breakpoint_1 (args, 1, NULL);
6675
6676   default_collect_info ();
6677 }
6678
6679 static int
6680 breakpoint_has_pc (struct breakpoint *b,
6681                    struct program_space *pspace,
6682                    CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
6683 {
6684   struct bp_location *bl = b->loc;
6685
6686   for (; bl; bl = bl->next)
6687     {
6688       if (bl->pspace == pspace
6689           && bl->address == pc
6690           && (!overlay_debugging || bl->section == section))
6691         return 1;         
6692     }
6693   return 0;
6694 }
6695
6696 /* Print a message describing any user-breakpoints set at PC.  This
6697    concerns with logical breakpoints, so we match program spaces, not
6698    address spaces.  */
6699
6700 static void
6701 describe_other_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch,
6702                             struct program_space *pspace, CORE_ADDR pc,
6703                             struct obj_section *section, int thread)
6704 {
6705   int others = 0;
6706   struct breakpoint *b;
6707
6708   ALL_BREAKPOINTS (b)
6709     others += (user_breakpoint_p (b)
6710                && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section));
6711   if (others > 0)
6712     {
6713       if (others == 1)
6714         printf_filtered (_("Note: breakpoint "));
6715       else /* if (others == ???) */
6716         printf_filtered (_("Note: breakpoints "));
6717       ALL_BREAKPOINTS (b)
6718         if (user_breakpoint_p (b) && breakpoint_has_pc (b, pspace, pc, section))
6719           {
6720             others--;
6721             printf_filtered ("%d", b->number);
6722             if (b->thread == -1 && thread != -1)
6723               printf_filtered (" (all threads)");
6724             else if (b->thread != -1)
6725               printf_filtered (" (thread %d)", b->thread);
6726             printf_filtered ("%s%s ",
6727                              ((b->enable_state == bp_disabled
6728                                || b->enable_state == bp_call_disabled)
6729                               ? " (disabled)"
6730                               : ""),
6731                              (others > 1) ? "," 
6732                              : ((others == 1) ? " and" : ""));
6733           }
6734       printf_filtered (_("also set at pc "));
6735       fputs_filtered (paddress (gdbarch, pc), gdb_stdout);
6736       printf_filtered (".\n");
6737     }
6738 }
6739 \f
6740
6741 /* Return true iff it is meaningful to use the address member of
6742    BPT locations.  For some breakpoint types, the locations' address members
6743    are irrelevant and it makes no sense to attempt to compare them to other
6744    addresses (or use them for any other purpose either).
6745
6746    More specifically, each of the following breakpoint types will
6747    always have a zero valued location address and we don't want to mark
6748    breakpoints of any of these types to be a duplicate of an actual
6749    breakpoint location at address zero:
6750
6751       bp_watchpoint
6752       bp_catchpoint
6753
6754 */
6755
6756 static int
6757 breakpoint_address_is_meaningful (struct breakpoint *bpt)
6758 {
6759   enum bptype type = bpt->type;
6760
6761   return (type != bp_watchpoint && type != bp_catchpoint);
6762 }
6763
6764 /* Assuming LOC1 and LOC2's owners are hardware watchpoints, returns
6765    true if LOC1 and LOC2 represent the same watchpoint location.  */
6766
6767 static int
6768 watchpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6769                             struct bp_location *loc2)
6770 {
6771   struct watchpoint *w1 = (struct watchpoint *) loc1->owner;
6772   struct watchpoint *w2 = (struct watchpoint *) loc2->owner;
6773
6774   /* Both of them must exist.  */
6775   gdb_assert (w1 != NULL);
6776   gdb_assert (w2 != NULL);
6777
6778   /* If the target can evaluate the condition expression in hardware,
6779      then we we need to insert both watchpoints even if they are at
6780      the same place.  Otherwise the watchpoint will only trigger when
6781      the condition of whichever watchpoint was inserted evaluates to
6782      true, not giving a chance for GDB to check the condition of the
6783      other watchpoint.  */
6784   if ((w1->cond_exp
6785        && target_can_accel_watchpoint_condition (loc1->address, 
6786                                                  loc1->length,
6787                                                  loc1->watchpoint_type,
6788                                                  w1->cond_exp.get ()))
6789       || (w2->cond_exp
6790           && target_can_accel_watchpoint_condition (loc2->address, 
6791                                                     loc2->length,
6792                                                     loc2->watchpoint_type,
6793                                                     w2->cond_exp.get ())))
6794     return 0;
6795
6796   /* Note that this checks the owner's type, not the location's.  In
6797      case the target does not support read watchpoints, but does
6798      support access watchpoints, we'll have bp_read_watchpoint
6799      watchpoints with hw_access locations.  Those should be considered
6800      duplicates of hw_read locations.  The hw_read locations will
6801      become hw_access locations later.  */
6802   return (loc1->owner->type == loc2->owner->type
6803           && loc1->pspace->aspace == loc2->pspace->aspace
6804           && loc1->address == loc2->address
6805           && loc1->length == loc2->length);
6806 }
6807
6808 /* See breakpoint.h.  */
6809
6810 int
6811 breakpoint_address_match (const address_space *aspace1, CORE_ADDR addr1,
6812                           const address_space *aspace2, CORE_ADDR addr2)
6813 {
6814   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6815            || aspace1 == aspace2)
6816           && addr1 == addr2);
6817 }
6818
6819 /* Returns true if {ASPACE2,ADDR2} falls within the range determined by
6820    {ASPACE1,ADDR1,LEN1}.  In most targets, this can only be true if ASPACE1
6821    matches ASPACE2.  On targets that have global breakpoints, the address
6822    space doesn't really matter.  */
6823
6824 static int
6825 breakpoint_address_match_range (const address_space *aspace1,
6826                                 CORE_ADDR addr1,
6827                                 int len1, const address_space *aspace2,
6828                                 CORE_ADDR addr2)
6829 {
6830   return ((gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6831            || aspace1 == aspace2)
6832           && addr2 >= addr1 && addr2 < addr1 + len1);
6833 }
6834
6835 /* Returns true if {ASPACE,ADDR} matches the breakpoint BL.  BL may be
6836    a ranged breakpoint.  In most targets, a match happens only if ASPACE
6837    matches the breakpoint's address space.  On targets that have global
6838    breakpoints, the address space doesn't really matter.  */
6839
6840 static int
6841 breakpoint_location_address_match (struct bp_location *bl,
6842                                    const address_space *aspace,
6843                                    CORE_ADDR addr)
6844 {
6845   return (breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
6846                                     aspace, addr)
6847           || (bl->length
6848               && breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace,
6849                                                  bl->address, bl->length,
6850                                                  aspace, addr)));
6851 }
6852
6853 /* Returns true if the [ADDR,ADDR+LEN) range in ASPACE overlaps
6854    breakpoint BL.  BL may be a ranged breakpoint.  In most targets, a
6855    match happens only if ASPACE matches the breakpoint's address
6856    space.  On targets that have global breakpoints, the address space
6857    doesn't really matter.  */
6858
6859 static int
6860 breakpoint_location_address_range_overlap (struct bp_location *bl,
6861                                            const address_space *aspace,
6862                                            CORE_ADDR addr, int len)
6863 {
6864   if (gdbarch_has_global_breakpoints (target_gdbarch ())
6865       || bl->pspace->aspace == aspace)
6866     {
6867       int bl_len = bl->length != 0 ? bl->length : 1;
6868
6869       if (mem_ranges_overlap (addr, len, bl->address, bl_len))
6870         return 1;
6871     }
6872   return 0;
6873 }
6874
6875 /* If LOC1 and LOC2's owners are not tracepoints, returns false directly.
6876    Then, if LOC1 and LOC2 represent the same tracepoint location, returns
6877    true, otherwise returns false.  */
6878
6879 static int
6880 tracepoint_locations_match (struct bp_location *loc1,
6881                             struct bp_location *loc2)
6882 {
6883   if (is_tracepoint (loc1->owner) && is_tracepoint (loc2->owner))
6884     /* Since tracepoint locations are never duplicated with others', tracepoint
6885        locations at the same address of different tracepoints are regarded as
6886        different locations.  */
6887     return (loc1->address == loc2->address && loc1->owner == loc2->owner);
6888   else
6889     return 0;
6890 }
6891
6892 /* Assuming LOC1 and LOC2's types' have meaningful target addresses
6893    (breakpoint_address_is_meaningful), returns true if LOC1 and LOC2
6894    represent the same location.  */
6895
6896 static int
6897 breakpoint_locations_match (struct bp_location *loc1, 
6898                             struct bp_location *loc2)
6899 {
6900   int hw_point1, hw_point2;
6901
6902   /* Both of them must not be in moribund_locations.  */
6903   gdb_assert (loc1->owner != NULL);
6904   gdb_assert (loc2->owner != NULL);
6905
6906   hw_point1 = is_hardware_watchpoint (loc1->owner);
6907   hw_point2 = is_hardware_watchpoint (loc2->owner);
6908
6909   if (hw_point1 != hw_point2)
6910     return 0;
6911   else if (hw_point1)
6912     return watchpoint_locations_match (loc1, loc2);
6913   else if (is_tracepoint (loc1->owner) || is_tracepoint (loc2->owner))
6914     return tracepoint_locations_match (loc1, loc2);
6915   else
6916     /* We compare bp_location.length in order to cover ranged breakpoints.  */
6917     return (breakpoint_address_match (loc1->pspace->aspace, loc1->address,
6918                                      loc2->pspace->aspace, loc2->address)
6919             && loc1->length == loc2->length);
6920 }
6921
6922 static void
6923 breakpoint_adjustment_warning (CORE_ADDR from_addr, CORE_ADDR to_addr,
6924                                int bnum, int have_bnum)
6925 {
6926   /* The longest string possibly returned by hex_string_custom
6927      is 50 chars.  These must be at least that big for safety.  */
6928   char astr1[64];
6929   char astr2[64];
6930
6931   strcpy (astr1, hex_string_custom ((unsigned long) from_addr, 8));
6932   strcpy (astr2, hex_string_custom ((unsigned long) to_addr, 8));
6933   if (have_bnum)
6934     warning (_("Breakpoint %d address previously adjusted from %s to %s."),
6935              bnum, astr1, astr2);
6936   else
6937     warning (_("Breakpoint address adjusted from %s to %s."), astr1, astr2);
6938 }
6939
6940 /* Adjust a breakpoint's address to account for architectural
6941    constraints on breakpoint placement.  Return the adjusted address.
6942    Note: Very few targets require this kind of adjustment.  For most
6943    targets, this function is simply the identity function.  */
6944
6945 static CORE_ADDR
6946 adjust_breakpoint_address (struct gdbarch *gdbarch,
6947                            CORE_ADDR bpaddr, enum bptype bptype)
6948 {
6949   if (bptype == bp_watchpoint
6950       || bptype == bp_hardware_watchpoint
6951       || bptype == bp_read_watchpoint
6952       || bptype == bp_access_watchpoint
6953       || bptype == bp_catchpoint)
6954     {
6955       /* Watchpoints and the various bp_catch_* eventpoints should not
6956          have their addresses modified.  */
6957       return bpaddr;
6958     }
6959   else if (bptype == bp_single_step)
6960     {
6961       /* Single-step breakpoints should not have their addresses
6962          modified.  If there's any architectural constrain that
6963          applies to this address, then it should have already been
6964          taken into account when the breakpoint was created in the
6965          first place.  If we didn't do this, stepping through e.g.,
6966          Thumb-2 IT blocks would break.  */
6967       return bpaddr;
6968     }
6969   else
6970     {
6971       CORE_ADDR adjusted_bpaddr = bpaddr;
6972
6973       if (gdbarch_adjust_breakpoint_address_p (gdbarch))
6974         {
6975           /* Some targets have architectural constraints on the placement
6976              of breakpoint instructions.  Obtain the adjusted address.  */
6977           adjusted_bpaddr = gdbarch_adjust_breakpoint_address (gdbarch, bpaddr);
6978         }
6979
6980       adjusted_bpaddr = address_significant (gdbarch, adjusted_bpaddr);
6981
6982       /* An adjusted breakpoint address can significantly alter
6983          a user's expectations.  Print a warning if an adjustment
6984          is required.  */
6985       if (adjusted_bpaddr != bpaddr)
6986         breakpoint_adjustment_warning (bpaddr, adjusted_bpaddr, 0, 0);
6987
6988       return adjusted_bpaddr;
6989     }
6990 }
6991
6992 bp_location::bp_location (const bp_location_ops *ops, breakpoint *owner)
6993 {
6994   bp_location *loc = this;
6995
6996   gdb_assert (ops != NULL);
6997
6998   loc->ops = ops;
6999   loc->owner = owner;
7000   loc->cond_bytecode = NULL;
7001   loc->shlib_disabled = 0;
7002   loc->enabled = 1;
7003
7004   switch (owner->type)
7005     {
7006     case bp_breakpoint:
7007     case bp_single_step:
7008     case bp_until:
7009     case bp_finish:
7010     case bp_longjmp:
7011     case bp_longjmp_resume:
7012     case bp_longjmp_call_dummy:
7013     case bp_exception:
7014     case bp_exception_resume:
7015     case bp_step_resume:
7016     case bp_hp_step_resume:
7017     case bp_watchpoint_scope:
7018     case bp_call_dummy:
7019     case bp_std_terminate:
7020     case bp_shlib_event:
7021     case bp_thread_event:
7022     case bp_overlay_event:
7023     case bp_jit_event:
7024     case bp_longjmp_master:
7025     case bp_std_terminate_master:
7026     case bp_exception_master:
7027     case bp_gnu_ifunc_resolver:
7028     case bp_gnu_ifunc_resolver_return:
7029     case bp_dprintf:
7030       loc->loc_type = bp_loc_software_breakpoint;
7031       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7032       break;
7033     case bp_hardware_breakpoint:
7034       loc->loc_type = bp_loc_hardware_breakpoint;
7035       mark_breakpoint_location_modified (loc);
7036       break;
7037     case bp_hardware_watchpoint:
7038     case bp_read_watchpoint:
7039     case bp_access_watchpoint:
7040       loc->loc_type = bp_loc_hardware_watchpoint;
7041       break;
7042     case bp_watchpoint:
7043     case bp_catchpoint:
7044     case bp_tracepoint:
7045     case bp_fast_tracepoint:
7046     case bp_static_tracepoint:
7047       loc->loc_type = bp_loc_other;
7048       break;
7049     default:
7050       internal_error (__FILE__, __LINE__, _("unknown breakpoint type"));
7051     }
7052
7053   loc->refc = 1;
7054 }
7055
7056 /* Allocate a struct bp_location.  */
7057
7058 static struct bp_location *
7059 allocate_bp_location (struct breakpoint *bpt)
7060 {
7061   return bpt->ops->allocate_location (bpt);
7062 }
7063
7064 static void
7065 free_bp_location (struct bp_location *loc)
7066 {
7067   loc->ops->dtor (loc);
7068   delete loc;
7069 }
7070
7071 /* Increment reference count.  */
7072
7073 static void
7074 incref_bp_location (struct bp_location *bl)
7075 {
7076   ++bl->refc;
7077 }
7078
7079 /* Decrement reference count.  If the reference count reaches 0,
7080    destroy the bp_location.  Sets *BLP to NULL.  */
7081
7082 static void
7083 decref_bp_location (struct bp_location **blp)
7084 {
7085   gdb_assert ((*blp)->refc > 0);
7086
7087   if (--(*blp)->refc == 0)
7088     free_bp_location (*blp);
7089   *blp = NULL;
7090 }
7091
7092 /* Add breakpoint B at the end of the global breakpoint chain.  */
7093
7094 static breakpoint *
7095 add_to_breakpoint_chain (std::unique_ptr<breakpoint> &&b)
7096 {
7097   struct breakpoint *b1;
7098   struct breakpoint *result = b.get ();
7099
7100   /* Add this breakpoint to the end of the chain so that a list of
7101      breakpoints will come out in order of increasing numbers.  */
7102
7103   b1 = breakpoint_chain;
7104   if (b1 == 0)
7105     breakpoint_chain = b.release ();
7106   else
7107     {
7108       while (b1->next)
7109         b1 = b1->next;
7110       b1->next = b.release ();
7111     }
7112
7113   return result;
7114 }
7115
7116 /* Initializes breakpoint B with type BPTYPE and no locations yet.  */
7117
7118 static void
7119 init_raw_breakpoint_without_location (struct breakpoint *b,
7120                                       struct gdbarch *gdbarch,
7121                                       enum bptype bptype,
7122                                       const struct breakpoint_ops *ops)
7123 {
7124   gdb_assert (ops != NULL);
7125
7126   b->ops = ops;
7127   b->type = bptype;
7128   b->gdbarch = gdbarch;
7129   b->language = current_language->la_language;
7130   b->input_radix = input_radix;
7131   b->related_breakpoint = b;
7132 }
7133
7134 /* Helper to set_raw_breakpoint below.  Creates a breakpoint
7135    that has type BPTYPE and has no locations as yet.  */
7136
7137 static struct breakpoint *
7138 set_raw_breakpoint_without_location (struct gdbarch *gdbarch,
7139                                      enum bptype bptype,
7140                                      const struct breakpoint_ops *ops)
7141 {
7142   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7143
7144   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bptype, ops);
7145   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7146 }
7147
7148 /* Initialize loc->function_name.  EXPLICIT_LOC says no indirect function
7149    resolutions should be made as the user specified the location explicitly
7150    enough.  */
7151
7152 static void
7153 set_breakpoint_location_function (struct bp_location *loc, int explicit_loc)
7154 {
7155   gdb_assert (loc->owner != NULL);
7156
7157   if (loc->owner->type == bp_breakpoint
7158       || loc->owner->type == bp_hardware_breakpoint
7159       || is_tracepoint (loc->owner))
7160     {
7161       int is_gnu_ifunc;
7162       const char *function_name;
7163       CORE_ADDR func_addr;
7164
7165       find_pc_partial_function_gnu_ifunc (loc->address, &function_name,
7166                                           &func_addr, NULL, &is_gnu_ifunc);
7167
7168       if (is_gnu_ifunc && !explicit_loc)
7169         {
7170           struct breakpoint *b = loc->owner;
7171
7172           gdb_assert (loc->pspace == current_program_space);
7173           if (gnu_ifunc_resolve_name (function_name,
7174                                       &loc->requested_address))
7175             {
7176               /* Recalculate ADDRESS based on new REQUESTED_ADDRESS.  */
7177               loc->address = adjust_breakpoint_address (loc->gdbarch,
7178                                                         loc->requested_address,
7179                                                         b->type);
7180             }
7181           else if (b->type == bp_breakpoint && b->loc == loc
7182                    && loc->next == NULL && b->related_breakpoint == b)
7183             {
7184               /* Create only the whole new breakpoint of this type but do not
7185                  mess more complicated breakpoints with multiple locations.  */
7186               b->type = bp_gnu_ifunc_resolver;
7187               /* Remember the resolver's address for use by the return
7188                  breakpoint.  */
7189               loc->related_address = func_addr;
7190             }
7191         }
7192
7193       if (function_name)
7194         loc->function_name = xstrdup (function_name);
7195     }
7196 }
7197
7198 /* Attempt to determine architecture of location identified by SAL.  */
7199 struct gdbarch *
7200 get_sal_arch (struct symtab_and_line sal)
7201 {
7202   if (sal.section)
7203     return get_objfile_arch (sal.section->objfile);
7204   if (sal.symtab)
7205     return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (sal.symtab));
7206
7207   return NULL;
7208 }
7209
7210 /* Low level routine for partially initializing a breakpoint of type
7211    BPTYPE.  The newly created breakpoint's address, section, source
7212    file name, and line number are provided by SAL.
7213
7214    It is expected that the caller will complete the initialization of
7215    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7216    information regarding the creation of a new breakpoint.  */
7217
7218 static void
7219 init_raw_breakpoint (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
7220                      struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7221                      const struct breakpoint_ops *ops)
7222 {
7223   init_raw_breakpoint_without_location (b, gdbarch, bptype, ops);
7224
7225   add_location_to_breakpoint (b, &sal);
7226
7227   if (bptype != bp_catchpoint)
7228     gdb_assert (sal.pspace != NULL);
7229
7230   /* Store the program space that was used to set the breakpoint,
7231      except for ordinary breakpoints, which are independent of the
7232      program space.  */
7233   if (bptype != bp_breakpoint && bptype != bp_hardware_breakpoint)
7234     b->pspace = sal.pspace;
7235 }
7236
7237 /* set_raw_breakpoint is a low level routine for allocating and
7238    partially initializing a breakpoint of type BPTYPE.  The newly
7239    created breakpoint's address, section, source file name, and line
7240    number are provided by SAL.  The newly created and partially
7241    initialized breakpoint is added to the breakpoint chain and
7242    is also returned as the value of this function.
7243
7244    It is expected that the caller will complete the initialization of
7245    the newly created breakpoint struct as well as output any status
7246    information regarding the creation of a new breakpoint.  In
7247    particular, set_raw_breakpoint does NOT set the breakpoint
7248    number!  Care should be taken to not allow an error to occur
7249    prior to completing the initialization of the breakpoint.  If this
7250    should happen, a bogus breakpoint will be left on the chain.  */
7251
7252 struct breakpoint *
7253 set_raw_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
7254                     struct symtab_and_line sal, enum bptype bptype,
7255                     const struct breakpoint_ops *ops)
7256 {
7257   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (bptype);
7258
7259   init_raw_breakpoint (b.get (), gdbarch, sal, bptype, ops);
7260   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
7261 }
7262
7263 /* Call this routine when stepping and nexting to enable a breakpoint
7264    if we do a longjmp() or 'throw' in TP.  FRAME is the frame which
7265    initiated the operation.  */
7266
7267 void
7268 set_longjmp_breakpoint (struct thread_info *tp, struct frame_id frame)
7269 {
7270   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7271   int thread = tp->global_num;
7272
7273   /* To avoid having to rescan all objfile symbols at every step,
7274      we maintain a list of continually-inserted but always disabled
7275      longjmp "master" breakpoints.  Here, we simply create momentary
7276      clones of those and enable them for the requested thread.  */
7277   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7278     if (b->pspace == current_program_space
7279         && (b->type == bp_longjmp_master
7280             || b->type == bp_exception_master))
7281       {
7282         enum bptype type = b->type == bp_longjmp_master ? bp_longjmp : bp_exception;
7283         struct breakpoint *clone;
7284
7285         /* longjmp_breakpoint_ops ensures INITIATING_FRAME is cleared again
7286            after their removal.  */
7287         clone = momentary_breakpoint_from_master (b, type,
7288                                                   &momentary_breakpoint_ops, 1);
7289         clone->thread = thread;
7290       }
7291
7292   tp->initiating_frame = frame;
7293 }
7294
7295 /* Delete all longjmp breakpoints from THREAD.  */
7296 void
7297 delete_longjmp_breakpoint (int thread)
7298 {
7299   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7300
7301   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7302     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7303       {
7304         if (b->thread == thread)
7305           delete_breakpoint (b);
7306       }
7307 }
7308
7309 void
7310 delete_longjmp_breakpoint_at_next_stop (int thread)
7311 {
7312   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7313
7314   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7315     if (b->type == bp_longjmp || b->type == bp_exception)
7316       {
7317         if (b->thread == thread)
7318           b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7319       }
7320 }
7321
7322 /* Place breakpoints of type bp_longjmp_call_dummy to catch longjmp for
7323    INFERIOR_PTID thread.  Chain them all by RELATED_BREAKPOINT and return
7324    pointer to any of them.  Return NULL if this system cannot place longjmp
7325    breakpoints.  */
7326
7327 struct breakpoint *
7328 set_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (void)
7329 {
7330   struct breakpoint *b, *retval = NULL;
7331
7332   ALL_BREAKPOINTS (b)
7333     if (b->pspace == current_program_space && b->type == bp_longjmp_master)
7334       {
7335         struct breakpoint *new_b;
7336
7337         new_b = momentary_breakpoint_from_master (b, bp_longjmp_call_dummy,
7338                                                   &momentary_breakpoint_ops,
7339                                                   1);
7340         new_b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
7341
7342         /* Link NEW_B into the chain of RETVAL breakpoints.  */
7343
7344         gdb_assert (new_b->related_breakpoint == new_b);
7345         if (retval == NULL)
7346           retval = new_b;
7347         new_b->related_breakpoint = retval;
7348         while (retval->related_breakpoint != new_b->related_breakpoint)
7349           retval = retval->related_breakpoint;
7350         retval->related_breakpoint = new_b;
7351       }
7352
7353   return retval;
7354 }
7355
7356 /* Verify all existing dummy frames and their associated breakpoints for
7357    TP.  Remove those which can no longer be found in the current frame
7358    stack.
7359
7360    You should call this function only at places where it is safe to currently
7361    unwind the whole stack.  Failed stack unwind would discard live dummy
7362    frames.  */
7363
7364 void
7365 check_longjmp_breakpoint_for_call_dummy (struct thread_info *tp)
7366 {
7367   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7368
7369   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7370     if (b->type == bp_longjmp_call_dummy && b->thread == tp->global_num)
7371       {
7372         struct breakpoint *dummy_b = b->related_breakpoint;
7373
7374         while (dummy_b != b && dummy_b->type != bp_call_dummy)
7375           dummy_b = dummy_b->related_breakpoint;
7376         if (dummy_b->type != bp_call_dummy
7377             || frame_find_by_id (dummy_b->frame_id) != NULL)
7378           continue;
7379         
7380         dummy_frame_discard (dummy_b->frame_id, tp->ptid);
7381
7382         while (b->related_breakpoint != b)
7383           {
7384             if (b_tmp == b->related_breakpoint)
7385               b_tmp = b->related_breakpoint->next;
7386             delete_breakpoint (b->related_breakpoint);
7387           }
7388         delete_breakpoint (b);
7389       }
7390 }
7391
7392 void
7393 enable_overlay_breakpoints (void)
7394 {
7395   struct breakpoint *b;
7396
7397   ALL_BREAKPOINTS (b)
7398     if (b->type == bp_overlay_event)
7399     {
7400       b->enable_state = bp_enabled;
7401       update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
7402       overlay_events_enabled = 1;
7403     }
7404 }
7405
7406 void
7407 disable_overlay_breakpoints (void)
7408 {
7409   struct breakpoint *b;
7410
7411   ALL_BREAKPOINTS (b)
7412     if (b->type == bp_overlay_event)
7413     {
7414       b->enable_state = bp_disabled;
7415       update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
7416       overlay_events_enabled = 0;
7417     }
7418 }
7419
7420 /* Set an active std::terminate breakpoint for each std::terminate
7421    master breakpoint.  */
7422 void
7423 set_std_terminate_breakpoint (void)
7424 {
7425   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7426
7427   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7428     if (b->pspace == current_program_space
7429         && b->type == bp_std_terminate_master)
7430       {
7431         momentary_breakpoint_from_master (b, bp_std_terminate,
7432                                           &momentary_breakpoint_ops, 1);
7433       }
7434 }
7435
7436 /* Delete all the std::terminate breakpoints.  */
7437 void
7438 delete_std_terminate_breakpoint (void)
7439 {
7440   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7441
7442   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7443     if (b->type == bp_std_terminate)
7444       delete_breakpoint (b);
7445 }
7446
7447 struct breakpoint *
7448 create_thread_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7449 {
7450   struct breakpoint *b;
7451
7452   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_thread_event,
7453                                   &internal_breakpoint_ops);
7454
7455   b->enable_state = bp_enabled;
7456   /* location has to be used or breakpoint_re_set will delete me.  */
7457   b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
7458
7459   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
7460
7461   return b;
7462 }
7463
7464 struct lang_and_radix
7465   {
7466     enum language lang;
7467     int radix;
7468   };
7469
7470 /* Create a breakpoint for JIT code registration and unregistration.  */
7471
7472 struct breakpoint *
7473 create_jit_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7474 {
7475   return create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_jit_event,
7476                                      &internal_breakpoint_ops);
7477 }
7478
7479 /* Remove JIT code registration and unregistration breakpoint(s).  */
7480
7481 void
7482 remove_jit_event_breakpoints (void)
7483 {
7484   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7485
7486   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7487     if (b->type == bp_jit_event
7488         && b->loc->pspace == current_program_space)
7489       delete_breakpoint (b);
7490 }
7491
7492 void
7493 remove_solib_event_breakpoints (void)
7494 {
7495   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7496
7497   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7498     if (b->type == bp_shlib_event
7499         && b->loc->pspace == current_program_space)
7500       delete_breakpoint (b);
7501 }
7502
7503 /* See breakpoint.h.  */
7504
7505 void
7506 remove_solib_event_breakpoints_at_next_stop (void)
7507 {
7508   struct breakpoint *b, *b_tmp;
7509
7510   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
7511     if (b->type == bp_shlib_event
7512         && b->loc->pspace == current_program_space)
7513       b->disposition = disp_del_at_next_stop;
7514 }
7515
7516 /* Helper for create_solib_event_breakpoint /
7517    create_and_insert_solib_event_breakpoint.  Allows specifying which
7518    INSERT_MODE to pass through to update_global_location_list.  */
7519
7520 static struct breakpoint *
7521 create_solib_event_breakpoint_1 (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address,
7522                                  enum ugll_insert_mode insert_mode)
7523 {
7524   struct breakpoint *b;
7525
7526   b = create_internal_breakpoint (gdbarch, address, bp_shlib_event,
7527                                   &internal_breakpoint_ops);
7528   update_global_location_list_nothrow (insert_mode);
7529   return b;
7530 }
7531
7532 struct breakpoint *
7533 create_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7534 {
7535   return create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_MAY_INSERT);
7536 }
7537
7538 /* See breakpoint.h.  */
7539
7540 struct breakpoint *
7541 create_and_insert_solib_event_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
7542 {
7543   struct breakpoint *b;
7544
7545   /* Explicitly tell update_global_location_list to insert
7546      locations.  */
7547   b = create_solib_event_breakpoint_1 (gdbarch, address, UGLL_INSERT);
7548   if (!b->loc->inserted)
7549     {
7550       delete_breakpoint (b);
7551       return NULL;
7552     }
7553   return b;
7554 }
7555
7556 /* Disable any breakpoints that are on code in shared libraries.  Only
7557    apply to enabled breakpoints, disabled ones can just stay disabled.  */
7558
7559 void
7560 disable_breakpoints_in_shlibs (void)
7561 {
7562   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7563
7564   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7565   {
7566     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7567     struct breakpoint *b = loc->owner;
7568
7569     /* We apply the check to all breakpoints, including disabled for
7570        those with loc->duplicate set.  This is so that when breakpoint
7571        becomes enabled, or the duplicate is removed, gdb will try to
7572        insert all breakpoints.  If we don't set shlib_disabled here,
7573        we'll try to insert those breakpoints and fail.  */
7574     if (((b->type == bp_breakpoint)
7575          || (b->type == bp_jit_event)
7576          || (b->type == bp_hardware_breakpoint)
7577          || (is_tracepoint (b)))
7578         && loc->pspace == current_program_space
7579         && !loc->shlib_disabled
7580         && solib_name_from_address (loc->pspace, loc->address)
7581         )
7582       {
7583         loc->shlib_disabled = 1;
7584       }
7585   }
7586 }
7587
7588 /* Disable any breakpoints and tracepoints that are in SOLIB upon
7589    notification of unloaded_shlib.  Only apply to enabled breakpoints,
7590    disabled ones can just stay disabled.  */
7591
7592 static void
7593 disable_breakpoints_in_unloaded_shlib (struct so_list *solib)
7594 {
7595   struct bp_location *loc, **locp_tmp;
7596   int disabled_shlib_breaks = 0;
7597
7598   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp_tmp)
7599   {
7600     /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always non-NULL.  */
7601     struct breakpoint *b = loc->owner;
7602
7603     if (solib->pspace == loc->pspace
7604         && !loc->shlib_disabled
7605         && (((b->type == bp_breakpoint
7606               || b->type == bp_jit_event
7607               || b->type == bp_hardware_breakpoint)
7608              && (loc->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint
7609                  || loc->loc_type == bp_loc_software_breakpoint))
7610             || is_tracepoint (b))
7611         && solib_contains_address_p (solib, loc->address))
7612       {
7613         loc->shlib_disabled = 1;
7614         /* At this point, we cannot rely on remove_breakpoint
7615            succeeding so we must mark the breakpoint as not inserted
7616            to prevent future errors occurring in remove_breakpoints.  */
7617         loc->inserted = 0;
7618
7619         /* This may cause duplicate notifications for the same breakpoint.  */
7620         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7621
7622         if (!disabled_shlib_breaks)
7623           {
7624             target_terminal::ours_for_output ();
7625             warning (_("Temporarily disabling breakpoints "
7626                        "for unloaded shared library \"%s\""),
7627                      solib->so_name);
7628           }
7629         disabled_shlib_breaks = 1;
7630       }
7631   }
7632 }
7633
7634 /* Disable any breakpoints and tracepoints in OBJFILE upon
7635    notification of free_objfile.  Only apply to enabled breakpoints,
7636    disabled ones can just stay disabled.  */
7637
7638 static void
7639 disable_breakpoints_in_freed_objfile (struct objfile *objfile)
7640 {
7641   struct breakpoint *b;
7642
7643   if (objfile == NULL)
7644     return;
7645
7646   /* OBJF_SHARED|OBJF_USERLOADED objfiles are dynamic modules manually
7647      managed by the user with add-symbol-file/remove-symbol-file.
7648      Similarly to how breakpoints in shared libraries are handled in
7649      response to "nosharedlibrary", mark breakpoints in such modules
7650      shlib_disabled so they end up uninserted on the next global
7651      location list update.  Shared libraries not loaded by the user
7652      aren't handled here -- they're already handled in
7653      disable_breakpoints_in_unloaded_shlib, called by solib.c's
7654      solib_unloaded observer.  We skip objfiles that are not
7655      OBJF_SHARED as those aren't considered dynamic objects (e.g. the
7656      main objfile).  */
7657   if ((objfile->flags & OBJF_SHARED) == 0
7658       || (objfile->flags & OBJF_USERLOADED) == 0)
7659     return;
7660
7661   ALL_BREAKPOINTS (b)
7662     {
7663       struct bp_location *loc;
7664       int bp_modified = 0;
7665
7666       if (!is_breakpoint (b) && !is_tracepoint (b))
7667         continue;
7668
7669       for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
7670         {
7671           CORE_ADDR loc_addr = loc->address;
7672
7673           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7674               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7675             continue;
7676
7677           if (loc->shlib_disabled != 0)
7678             continue;
7679
7680           if (objfile->pspace != loc->pspace)
7681             continue;
7682
7683           if (loc->loc_type != bp_loc_hardware_breakpoint
7684               && loc->loc_type != bp_loc_software_breakpoint)
7685             continue;
7686
7687           if (is_addr_in_objfile (loc_addr, objfile))
7688             {
7689               loc->shlib_disabled = 1;
7690               /* At this point, we don't know whether the object was
7691                  unmapped from the inferior or not, so leave the
7692                  inserted flag alone.  We'll handle failure to
7693                  uninsert quietly, in case the object was indeed
7694                  unmapped.  */
7695
7696               mark_breakpoint_location_modified (loc);
7697
7698               bp_modified = 1;
7699             }
7700         }
7701
7702       if (bp_modified)
7703         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
7704     }
7705 }
7706
7707 /* FORK & VFORK catchpoints.  */
7708
7709 /* An instance of this type is used to represent a fork or vfork
7710    catchpoint.  A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points
7711    to CATCH_FORK_BREAKPOINT_OPS.  */
7712
7713 struct fork_catchpoint : public breakpoint
7714 {
7715   /* Process id of a child process whose forking triggered this
7716      catchpoint.  This field is only valid immediately after this
7717      catchpoint has triggered.  */
7718   ptid_t forked_inferior_pid;
7719 };
7720
7721 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for fork
7722    catchpoints.  */
7723
7724 static int
7725 insert_catch_fork (struct bp_location *bl)
7726 {
7727   return target_insert_fork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7728 }
7729
7730 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for fork
7731    catchpoints.  */
7732
7733 static int
7734 remove_catch_fork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7735 {
7736   return target_remove_fork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7737 }
7738
7739 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for fork
7740    catchpoints.  */
7741
7742 static int
7743 breakpoint_hit_catch_fork (const struct bp_location *bl,
7744                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7745                            const struct target_waitstatus *ws)
7746 {
7747   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7748
7749   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_FORKED)
7750     return 0;
7751
7752   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7753   return 1;
7754 }
7755
7756 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for fork
7757    catchpoints.  */
7758
7759 static enum print_stop_action
7760 print_it_catch_fork (bpstat bs)
7761 {
7762   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7763   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7764   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
7765
7766   annotate_catchpoint (b->number);
7767   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7768   if (b->disposition == disp_del)
7769     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7770   else
7771     uiout->text ("Catchpoint ");
7772   if (uiout->is_mi_like_p ())
7773     {
7774       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_FORK));
7775       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7776     }
7777   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7778   uiout->text (" (forked process ");
7779   uiout->field_int ("newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7780   uiout->text ("), ");
7781   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7782 }
7783
7784 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for fork
7785    catchpoints.  */
7786
7787 static void
7788 print_one_catch_fork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7789 {
7790   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7791   struct value_print_options opts;
7792   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7793
7794   get_user_print_options (&opts);
7795
7796   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7797      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7798      readable).  */
7799   if (opts.addressprint)
7800     uiout->field_skip ("addr");
7801   annotate_field (5);
7802   uiout->text ("fork");
7803   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7804     {
7805       uiout->text (", process ");
7806       uiout->field_int ("what", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7807       uiout->spaces (1);
7808     }
7809
7810   if (uiout->is_mi_like_p ())
7811     uiout->field_string ("catch-type", "fork");
7812 }
7813
7814 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for fork
7815    catchpoints.  */
7816
7817 static void
7818 print_mention_catch_fork (struct breakpoint *b)
7819 {
7820   printf_filtered (_("Catchpoint %d (fork)"), b->number);
7821 }
7822
7823 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for fork
7824    catchpoints.  */
7825
7826 static void
7827 print_recreate_catch_fork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7828 {
7829   fprintf_unfiltered (fp, "catch fork");
7830   print_recreate_thread (b, fp);
7831 }
7832
7833 /* The breakpoint_ops structure to be used in fork catchpoints.  */
7834
7835 static struct breakpoint_ops catch_fork_breakpoint_ops;
7836
7837 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for vfork
7838    catchpoints.  */
7839
7840 static int
7841 insert_catch_vfork (struct bp_location *bl)
7842 {
7843   return target_insert_vfork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7844 }
7845
7846 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for vfork
7847    catchpoints.  */
7848
7849 static int
7850 remove_catch_vfork (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
7851 {
7852   return target_remove_vfork_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
7853 }
7854
7855 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for vfork
7856    catchpoints.  */
7857
7858 static int
7859 breakpoint_hit_catch_vfork (const struct bp_location *bl,
7860                             const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
7861                             const struct target_waitstatus *ws)
7862 {
7863   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) bl->owner;
7864
7865   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_VFORKED)
7866     return 0;
7867
7868   c->forked_inferior_pid = ws->value.related_pid;
7869   return 1;
7870 }
7871
7872 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for vfork
7873    catchpoints.  */
7874
7875 static enum print_stop_action
7876 print_it_catch_vfork (bpstat bs)
7877 {
7878   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7879   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
7880   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7881
7882   annotate_catchpoint (b->number);
7883   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
7884   if (b->disposition == disp_del)
7885     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
7886   else
7887     uiout->text ("Catchpoint ");
7888   if (uiout->is_mi_like_p ())
7889     {
7890       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_VFORK));
7891       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
7892     }
7893   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
7894   uiout->text (" (vforked process ");
7895   uiout->field_int ("newpid", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7896   uiout->text ("), ");
7897   return PRINT_SRC_AND_LOC;
7898 }
7899
7900 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for vfork
7901    catchpoints.  */
7902
7903 static void
7904 print_one_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
7905 {
7906   struct fork_catchpoint *c = (struct fork_catchpoint *) b;
7907   struct value_print_options opts;
7908   struct ui_out *uiout = current_uiout;
7909
7910   get_user_print_options (&opts);
7911   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
7912      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
7913      readable).  */
7914   if (opts.addressprint)
7915     uiout->field_skip ("addr");
7916   annotate_field (5);
7917   uiout->text ("vfork");
7918   if (!ptid_equal (c->forked_inferior_pid, null_ptid))
7919     {
7920       uiout->text (", process ");
7921       uiout->field_int ("what", ptid_get_pid (c->forked_inferior_pid));
7922       uiout->spaces (1);
7923     }
7924
7925   if (uiout->is_mi_like_p ())
7926     uiout->field_string ("catch-type", "vfork");
7927 }
7928
7929 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for vfork
7930    catchpoints.  */
7931
7932 static void
7933 print_mention_catch_vfork (struct breakpoint *b)
7934 {
7935   printf_filtered (_("Catchpoint %d (vfork)"), b->number);
7936 }
7937
7938 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for vfork
7939    catchpoints.  */
7940
7941 static void
7942 print_recreate_catch_vfork (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
7943 {
7944   fprintf_unfiltered (fp, "catch vfork");
7945   print_recreate_thread (b, fp);
7946 }
7947
7948 /* The breakpoint_ops structure to be used in vfork catchpoints.  */
7949
7950 static struct breakpoint_ops catch_vfork_breakpoint_ops;
7951
7952 /* An instance of this type is used to represent an solib catchpoint.
7953    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
7954    CATCH_SOLIB_BREAKPOINT_OPS.  */
7955
7956 struct solib_catchpoint : public breakpoint
7957 {
7958   ~solib_catchpoint () override;
7959
7960   /* True for "catch load", false for "catch unload".  */
7961   unsigned char is_load;
7962
7963   /* Regular expression to match, if any.  COMPILED is only valid when
7964      REGEX is non-NULL.  */
7965   char *regex;
7966   std::unique_ptr<compiled_regex> compiled;
7967 };
7968
7969 solib_catchpoint::~solib_catchpoint ()
7970 {
7971   xfree (this->regex);
7972 }
7973
7974 static int
7975 insert_catch_solib (struct bp_location *ignore)
7976 {
7977   return 0;
7978 }
7979
7980 static int
7981 remove_catch_solib (struct bp_location *ignore, enum remove_bp_reason reason)
7982 {
7983   return 0;
7984 }
7985
7986 static int
7987 breakpoint_hit_catch_solib (const struct bp_location *bl,
7988                             const address_space *aspace,
7989                             CORE_ADDR bp_addr,
7990                             const struct target_waitstatus *ws)
7991 {
7992   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) bl->owner;
7993   struct breakpoint *other;
7994
7995   if (ws->kind == TARGET_WAITKIND_LOADED)
7996     return 1;
7997
7998   ALL_BREAKPOINTS (other)
7999   {
8000     struct bp_location *other_bl;
8001
8002     if (other == bl->owner)
8003       continue;
8004
8005     if (other->type != bp_shlib_event)
8006       continue;
8007
8008     if (self->pspace != NULL && other->pspace != self->pspace)
8009       continue;
8010
8011     for (other_bl = other->loc; other_bl != NULL; other_bl = other_bl->next)
8012       {
8013         if (other->ops->breakpoint_hit (other_bl, aspace, bp_addr, ws))
8014           return 1;
8015       }
8016   }
8017
8018   return 0;
8019 }
8020
8021 static void
8022 check_status_catch_solib (struct bpstats *bs)
8023 {
8024   struct solib_catchpoint *self
8025     = (struct solib_catchpoint *) bs->breakpoint_at;
8026
8027   if (self->is_load)
8028     {
8029       struct so_list *iter;
8030
8031       for (int ix = 0;
8032            VEC_iterate (so_list_ptr, current_program_space->added_solibs,
8033                         ix, iter);
8034            ++ix)
8035         {
8036           if (!self->regex
8037               || self->compiled->exec (iter->so_name, 0, NULL, 0) == 0)
8038             return;
8039         }
8040     }
8041   else
8042     {
8043       for (const std::string &iter : current_program_space->deleted_solibs)
8044         {
8045           if (!self->regex
8046               || self->compiled->exec (iter.c_str (), 0, NULL, 0) == 0)
8047             return;
8048         }
8049     }
8050
8051   bs->stop = 0;
8052   bs->print_it = print_it_noop;
8053 }
8054
8055 static enum print_stop_action
8056 print_it_catch_solib (bpstat bs)
8057 {
8058   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8059   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8060
8061   annotate_catchpoint (b->number);
8062   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8063   if (b->disposition == disp_del)
8064     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8065   else
8066     uiout->text ("Catchpoint ");
8067   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8068   uiout->text ("\n");
8069   if (uiout->is_mi_like_p ())
8070     uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8071   print_solib_event (1);
8072   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8073 }
8074
8075 static void
8076 print_one_catch_solib (struct breakpoint *b, struct bp_location **locs)
8077 {
8078   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8079   struct value_print_options opts;
8080   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8081   char *msg;
8082
8083   get_user_print_options (&opts);
8084   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns not
8085      line up too nicely with the headers, but the effect is relatively
8086      readable).  */
8087   if (opts.addressprint)
8088     {
8089       annotate_field (4);
8090       uiout->field_skip ("addr");
8091     }
8092
8093   annotate_field (5);
8094   if (self->is_load)
8095     {
8096       if (self->regex)
8097         msg = xstrprintf (_("load of library matching %s"), self->regex);
8098       else
8099         msg = xstrdup (_("load of library"));
8100     }
8101   else
8102     {
8103       if (self->regex)
8104         msg = xstrprintf (_("unload of library matching %s"), self->regex);
8105       else
8106         msg = xstrdup (_("unload of library"));
8107     }
8108   uiout->field_string ("what", msg);
8109   xfree (msg);
8110
8111   if (uiout->is_mi_like_p ())
8112     uiout->field_string ("catch-type", self->is_load ? "load" : "unload");
8113 }
8114
8115 static void
8116 print_mention_catch_solib (struct breakpoint *b)
8117 {
8118   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8119
8120   printf_filtered (_("Catchpoint %d (%s)"), b->number,
8121                    self->is_load ? "load" : "unload");
8122 }
8123
8124 static void
8125 print_recreate_catch_solib (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8126 {
8127   struct solib_catchpoint *self = (struct solib_catchpoint *) b;
8128
8129   fprintf_unfiltered (fp, "%s %s",
8130                       b->disposition == disp_del ? "tcatch" : "catch",
8131                       self->is_load ? "load" : "unload");
8132   if (self->regex)
8133     fprintf_unfiltered (fp, " %s", self->regex);
8134   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
8135 }
8136
8137 static struct breakpoint_ops catch_solib_breakpoint_ops;
8138
8139 /* Shared helper function (MI and CLI) for creating and installing
8140    a shared object event catchpoint.  If IS_LOAD is non-zero then
8141    the events to be caught are load events, otherwise they are
8142    unload events.  If IS_TEMP is non-zero the catchpoint is a
8143    temporary one.  If ENABLED is non-zero the catchpoint is
8144    created in an enabled state.  */
8145
8146 void
8147 add_solib_catchpoint (const char *arg, int is_load, int is_temp, int enabled)
8148 {
8149   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
8150
8151   if (!arg)
8152     arg = "";
8153   arg = skip_spaces (arg);
8154
8155   std::unique_ptr<solib_catchpoint> c (new solib_catchpoint ());
8156
8157   if (*arg != '\0')
8158     {
8159       c->compiled.reset (new compiled_regex (arg, REG_NOSUB,
8160                                              _("Invalid regexp")));
8161       c->regex = xstrdup (arg);
8162     }
8163
8164   c->is_load = is_load;
8165   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, is_temp, NULL,
8166                    &catch_solib_breakpoint_ops);
8167
8168   c->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8169
8170   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8171 }
8172
8173 /* A helper function that does all the work for "catch load" and
8174    "catch unload".  */
8175
8176 static void
8177 catch_load_or_unload (const char *arg, int from_tty, int is_load,
8178                       struct cmd_list_element *command)
8179 {
8180   int tempflag;
8181   const int enabled = 1;
8182
8183   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
8184
8185   add_solib_catchpoint (arg, is_load, tempflag, enabled);
8186 }
8187
8188 static void
8189 catch_load_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8190                       struct cmd_list_element *command)
8191 {
8192   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 1, command);
8193 }
8194
8195 static void
8196 catch_unload_command_1 (const char *arg, int from_tty,
8197                         struct cmd_list_element *command)
8198 {
8199   catch_load_or_unload (arg, from_tty, 0, command);
8200 }
8201
8202 /* Initialize a new breakpoint of the bp_catchpoint kind.  If TEMPFLAG
8203    is non-zero, then make the breakpoint temporary.  If COND_STRING is
8204    not NULL, then store it in the breakpoint.  OPS, if not NULL, is
8205    the breakpoint_ops structure associated to the catchpoint.  */
8206
8207 void
8208 init_catchpoint (struct breakpoint *b,
8209                  struct gdbarch *gdbarch, int tempflag,
8210                  const char *cond_string,
8211                  const struct breakpoint_ops *ops)
8212 {
8213   symtab_and_line sal;
8214   sal.pspace = current_program_space;
8215
8216   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_catchpoint, ops);
8217
8218   b->cond_string = (cond_string == NULL) ? NULL : xstrdup (cond_string);
8219   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
8220 }
8221
8222 void
8223 install_breakpoint (int internal, std::unique_ptr<breakpoint> &&arg, int update_gll)
8224 {
8225   breakpoint *b = add_to_breakpoint_chain (std::move (arg));
8226   set_breakpoint_number (internal, b);
8227   if (is_tracepoint (b))
8228     set_tracepoint_count (breakpoint_count);
8229   if (!internal)
8230     mention (b);
8231   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
8232
8233   if (update_gll)
8234     update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8235 }
8236
8237 static void
8238 create_fork_vfork_event_catchpoint (struct gdbarch *gdbarch,
8239                                     int tempflag, const char *cond_string,
8240                                     const struct breakpoint_ops *ops)
8241 {
8242   std::unique_ptr<fork_catchpoint> c (new fork_catchpoint ());
8243
8244   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string, ops);
8245
8246   c->forked_inferior_pid = null_ptid;
8247
8248   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
8249 }
8250
8251 /* Exec catchpoints.  */
8252
8253 /* An instance of this type is used to represent an exec catchpoint.
8254    A breakpoint is really of this type iff its ops pointer points to
8255    CATCH_EXEC_BREAKPOINT_OPS.  */
8256
8257 struct exec_catchpoint : public breakpoint
8258 {
8259   ~exec_catchpoint () override;
8260
8261   /* Filename of a program whose exec triggered this catchpoint.
8262      This field is only valid immediately after this catchpoint has
8263      triggered.  */
8264   char *exec_pathname;
8265 };
8266
8267 /* Exec catchpoint destructor.  */
8268
8269 exec_catchpoint::~exec_catchpoint ()
8270 {
8271   xfree (this->exec_pathname);
8272 }
8273
8274 static int
8275 insert_catch_exec (struct bp_location *bl)
8276 {
8277   return target_insert_exec_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8278 }
8279
8280 static int
8281 remove_catch_exec (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
8282 {
8283   return target_remove_exec_catchpoint (ptid_get_pid (inferior_ptid));
8284 }
8285
8286 static int
8287 breakpoint_hit_catch_exec (const struct bp_location *bl,
8288                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
8289                            const struct target_waitstatus *ws)
8290 {
8291   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) bl->owner;
8292
8293   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_EXECD)
8294     return 0;
8295
8296   c->exec_pathname = xstrdup (ws->value.execd_pathname);
8297   return 1;
8298 }
8299
8300 static enum print_stop_action
8301 print_it_catch_exec (bpstat bs)
8302 {
8303   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8304   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
8305   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8306
8307   annotate_catchpoint (b->number);
8308   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
8309   if (b->disposition == disp_del)
8310     uiout->text ("Temporary catchpoint ");
8311   else
8312     uiout->text ("Catchpoint ");
8313   if (uiout->is_mi_like_p ())
8314     {
8315       uiout->field_string ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_EXEC));
8316       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
8317     }
8318   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
8319   uiout->text (" (exec'd ");
8320   uiout->field_string ("new-exec", c->exec_pathname);
8321   uiout->text ("), ");
8322
8323   return PRINT_SRC_AND_LOC;
8324 }
8325
8326 static void
8327 print_one_catch_exec (struct breakpoint *b, struct bp_location **last_loc)
8328 {
8329   struct exec_catchpoint *c = (struct exec_catchpoint *) b;
8330   struct value_print_options opts;
8331   struct ui_out *uiout = current_uiout;
8332
8333   get_user_print_options (&opts);
8334
8335   /* Field 4, the address, is omitted (which makes the columns
8336      not line up too nicely with the headers, but the effect
8337      is relatively readable).  */
8338   if (opts.addressprint)
8339     uiout->field_skip ("addr");
8340   annotate_field (5);
8341   uiout->text ("exec");
8342   if (c->exec_pathname != NULL)
8343     {
8344       uiout->text (", program \"");
8345       uiout->field_string ("what", c->exec_pathname);
8346       uiout->text ("\" ");
8347     }
8348
8349   if (uiout->is_mi_like_p ())
8350     uiout->field_string ("catch-type", "exec");
8351 }
8352
8353 static void
8354 print_mention_catch_exec (struct breakpoint *b)
8355 {
8356   printf_filtered (_("Catchpoint %d (exec)"), b->number);
8357 }
8358
8359 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for exec
8360    catchpoints.  */
8361
8362 static void
8363 print_recreate_catch_exec (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
8364 {
8365   fprintf_unfiltered (fp, "catch exec");
8366   print_recreate_thread (b, fp);
8367 }
8368
8369 static struct breakpoint_ops catch_exec_breakpoint_ops;
8370
8371 static int
8372 hw_breakpoint_used_count (void)
8373 {
8374   int i = 0;
8375   struct breakpoint *b;
8376   struct bp_location *bl;
8377
8378   ALL_BREAKPOINTS (b)
8379   {
8380     if (b->type == bp_hardware_breakpoint && breakpoint_enabled (b))
8381       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8382         {
8383           /* Special types of hardware breakpoints may use more than
8384              one register.  */
8385           i += b->ops->resources_needed (bl);
8386         }
8387   }
8388
8389   return i;
8390 }
8391
8392 /* Returns the resources B would use if it were a hardware
8393    watchpoint.  */
8394
8395 static int
8396 hw_watchpoint_use_count (struct breakpoint *b)
8397 {
8398   int i = 0;
8399   struct bp_location *bl;
8400
8401   if (!breakpoint_enabled (b))
8402     return 0;
8403
8404   for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
8405     {
8406       /* Special types of hardware watchpoints may use more than
8407          one register.  */
8408       i += b->ops->resources_needed (bl);
8409     }
8410
8411   return i;
8412 }
8413
8414 /* Returns the sum the used resources of all hardware watchpoints of
8415    type TYPE in the breakpoints list.  Also returns in OTHER_TYPE_USED
8416    the sum of the used resources of all hardware watchpoints of other
8417    types _not_ TYPE.  */
8418
8419 static int
8420 hw_watchpoint_used_count_others (struct breakpoint *except,
8421                                  enum bptype type, int *other_type_used)
8422 {
8423   int i = 0;
8424   struct breakpoint *b;
8425
8426   *other_type_used = 0;
8427   ALL_BREAKPOINTS (b)
8428     {
8429       if (b == except)
8430         continue;
8431       if (!breakpoint_enabled (b))
8432         continue;
8433
8434       if (b->type == type)
8435         i += hw_watchpoint_use_count (b);
8436       else if (is_hardware_watchpoint (b))
8437         *other_type_used = 1;
8438     }
8439
8440   return i;
8441 }
8442
8443 void
8444 disable_watchpoints_before_interactive_call_start (void)
8445 {
8446   struct breakpoint *b;
8447
8448   ALL_BREAKPOINTS (b)
8449   {
8450     if (is_watchpoint (b) && breakpoint_enabled (b))
8451       {
8452         b->enable_state = bp_call_disabled;
8453         update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8454       }
8455   }
8456 }
8457
8458 void
8459 enable_watchpoints_after_interactive_call_stop (void)
8460 {
8461   struct breakpoint *b;
8462
8463   ALL_BREAKPOINTS (b)
8464   {
8465     if (is_watchpoint (b) && b->enable_state == bp_call_disabled)
8466       {
8467         b->enable_state = bp_enabled;
8468         update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
8469       }
8470   }
8471 }
8472
8473 void
8474 disable_breakpoints_before_startup (void)
8475 {
8476   current_program_space->executing_startup = 1;
8477   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
8478 }
8479
8480 void
8481 enable_breakpoints_after_startup (void)
8482 {
8483   current_program_space->executing_startup = 0;
8484   breakpoint_re_set ();
8485 }
8486
8487 /* Create a new single-step breakpoint for thread THREAD, with no
8488    locations.  */
8489
8490 static struct breakpoint *
8491 new_single_step_breakpoint (int thread, struct gdbarch *gdbarch)
8492 {
8493   std::unique_ptr<breakpoint> b (new breakpoint ());
8494
8495   init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, bp_single_step,
8496                                         &momentary_breakpoint_ops);
8497
8498   b->disposition = disp_donttouch;
8499   b->frame_id = null_frame_id;
8500
8501   b->thread = thread;
8502   gdb_assert (b->thread != 0);
8503
8504   return add_to_breakpoint_chain (std::move (b));
8505 }
8506
8507 /* Set a momentary breakpoint of type TYPE at address specified by
8508    SAL.  If FRAME_ID is valid, the breakpoint is restricted to that
8509    frame.  */
8510
8511 breakpoint_up
8512 set_momentary_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch, struct symtab_and_line sal,
8513                           struct frame_id frame_id, enum bptype type)
8514 {
8515   struct breakpoint *b;
8516
8517   /* If FRAME_ID is valid, it should be a real frame, not an inlined or
8518      tail-called one.  */
8519   gdb_assert (!frame_id_artificial_p (frame_id));
8520
8521   b = set_raw_breakpoint (gdbarch, sal, type, &momentary_breakpoint_ops);
8522   b->enable_state = bp_enabled;
8523   b->disposition = disp_donttouch;
8524   b->frame_id = frame_id;
8525
8526   /* If we're debugging a multi-threaded program, then we want
8527      momentary breakpoints to be active in only a single thread of
8528      control.  */
8529   if (in_thread_list (inferior_ptid))
8530     b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
8531
8532   update_global_location_list_nothrow (UGLL_MAY_INSERT);
8533
8534   return breakpoint_up (b);
8535 }
8536
8537 /* Make a momentary breakpoint based on the master breakpoint ORIG.
8538    The new breakpoint will have type TYPE, use OPS as its
8539    breakpoint_ops, and will set enabled to LOC_ENABLED.  */
8540
8541 static struct breakpoint *
8542 momentary_breakpoint_from_master (struct breakpoint *orig,
8543                                   enum bptype type,
8544                                   const struct breakpoint_ops *ops,
8545                                   int loc_enabled)
8546 {
8547   struct breakpoint *copy;
8548
8549   copy = set_raw_breakpoint_without_location (orig->gdbarch, type, ops);
8550   copy->loc = allocate_bp_location (copy);
8551   set_breakpoint_location_function (copy->loc, 1);
8552
8553   copy->loc->gdbarch = orig->loc->gdbarch;
8554   copy->loc->requested_address = orig->loc->requested_address;
8555   copy->loc->address = orig->loc->address;
8556   copy->loc->section = orig->loc->section;
8557   copy->loc->pspace = orig->loc->pspace;
8558   copy->loc->probe = orig->loc->probe;
8559   copy->loc->line_number = orig->loc->line_number;
8560   copy->loc->symtab = orig->loc->symtab;
8561   copy->loc->enabled = loc_enabled;
8562   copy->frame_id = orig->frame_id;
8563   copy->thread = orig->thread;
8564   copy->pspace = orig->pspace;
8565
8566   copy->enable_state = bp_enabled;
8567   copy->disposition = disp_donttouch;
8568   copy->number = internal_breakpoint_number--;
8569
8570   update_global_location_list_nothrow (UGLL_DONT_INSERT);
8571   return copy;
8572 }
8573
8574 /* Make a deep copy of momentary breakpoint ORIG.  Returns NULL if
8575    ORIG is NULL.  */
8576
8577 struct breakpoint *
8578 clone_momentary_breakpoint (struct breakpoint *orig)
8579 {
8580   /* If there's nothing to clone, then return nothing.  */
8581   if (orig == NULL)
8582     return NULL;
8583
8584   return momentary_breakpoint_from_master (orig, orig->type, orig->ops, 0);
8585 }
8586
8587 breakpoint_up
8588 set_momentary_breakpoint_at_pc (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR pc,
8589                                 enum bptype type)
8590 {
8591   struct symtab_and_line sal;
8592
8593   sal = find_pc_line (pc, 0);
8594   sal.pc = pc;
8595   sal.section = find_pc_overlay (pc);
8596   sal.explicit_pc = 1;
8597
8598   return set_momentary_breakpoint (gdbarch, sal, null_frame_id, type);
8599 }
8600 \f
8601
8602 /* Tell the user we have just set a breakpoint B.  */
8603
8604 static void
8605 mention (struct breakpoint *b)
8606 {
8607   b->ops->print_mention (b);
8608   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
8609     return;
8610   printf_filtered ("\n");
8611 }
8612 \f
8613
8614 static int bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc);
8615
8616 static struct bp_location *
8617 add_location_to_breakpoint (struct breakpoint *b,
8618                             const struct symtab_and_line *sal)
8619 {
8620   struct bp_location *loc, **tmp;
8621   CORE_ADDR adjusted_address;
8622   struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (*sal);
8623
8624   if (loc_gdbarch == NULL)
8625     loc_gdbarch = b->gdbarch;
8626
8627   /* Adjust the breakpoint's address prior to allocating a location.
8628      Once we call allocate_bp_location(), that mostly uninitialized
8629      location will be placed on the location chain.  Adjustment of the
8630      breakpoint may cause target_read_memory() to be called and we do
8631      not want its scan of the location chain to find a breakpoint and
8632      location that's only been partially initialized.  */
8633   adjusted_address = adjust_breakpoint_address (loc_gdbarch,
8634                                                 sal->pc, b->type);
8635
8636   /* Sort the locations by their ADDRESS.  */
8637   loc = allocate_bp_location (b);
8638   for (tmp = &(b->loc); *tmp != NULL && (*tmp)->address <= adjusted_address;
8639        tmp = &((*tmp)->next))
8640     ;
8641   loc->next = *tmp;
8642   *tmp = loc;
8643
8644   loc->requested_address = sal->pc;
8645   loc->address = adjusted_address;
8646   loc->pspace = sal->pspace;
8647   loc->probe.prob = sal->prob;
8648   loc->probe.objfile = sal->objfile;
8649   gdb_assert (loc->pspace != NULL);
8650   loc->section = sal->section;
8651   loc->gdbarch = loc_gdbarch;
8652   loc->line_number = sal->line;
8653   loc->symtab = sal->symtab;
8654   loc->symbol = sal->symbol;
8655
8656   set_breakpoint_location_function (loc,
8657                                     sal->explicit_pc || sal->explicit_line);
8658
8659   /* While by definition, permanent breakpoints are already present in the
8660      code, we don't mark the location as inserted.  Normally one would expect
8661      that GDB could rely on that breakpoint instruction to stop the program,
8662      thus removing the need to insert its own breakpoint, except that executing
8663      the breakpoint instruction can kill the target instead of reporting a
8664      SIGTRAP.  E.g., on SPARC, when interrupts are disabled, executing the
8665      instruction resets the CPU, so QEMU 2.0.0 for SPARC correspondingly dies
8666      with "Trap 0x02 while interrupts disabled, Error state".  Letting the
8667      breakpoint be inserted normally results in QEMU knowing about the GDB
8668      breakpoint, and thus trap before the breakpoint instruction is executed.
8669      (If GDB later needs to continue execution past the permanent breakpoint,
8670      it manually increments the PC, thus avoiding executing the breakpoint
8671      instruction.)  */
8672   if (bp_loc_is_permanent (loc))
8673     loc->permanent = 1;
8674
8675   return loc;
8676 }
8677 \f
8678
8679 /* See breakpoint.h.  */
8680
8681 int
8682 program_breakpoint_here_p (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR address)
8683 {
8684   int len;
8685   CORE_ADDR addr;
8686   const gdb_byte *bpoint;
8687   gdb_byte *target_mem;
8688
8689   addr = address;
8690   bpoint = gdbarch_breakpoint_from_pc (gdbarch, &addr, &len);
8691
8692   /* Software breakpoints unsupported?  */
8693   if (bpoint == NULL)
8694     return 0;
8695
8696   target_mem = (gdb_byte *) alloca (len);
8697
8698   /* Enable the automatic memory restoration from breakpoints while
8699      we read the memory.  Otherwise we could say about our temporary
8700      breakpoints they are permanent.  */
8701   scoped_restore restore_memory
8702     = make_scoped_restore_show_memory_breakpoints (0);
8703
8704   if (target_read_memory (address, target_mem, len) == 0
8705       && memcmp (target_mem, bpoint, len) == 0)
8706     return 1;
8707
8708   return 0;
8709 }
8710
8711 /* Return 1 if LOC is pointing to a permanent breakpoint,
8712    return 0 otherwise.  */
8713
8714 static int
8715 bp_loc_is_permanent (struct bp_location *loc)
8716 {
8717   gdb_assert (loc != NULL);
8718
8719   /* If we have a catchpoint or a watchpoint, just return 0.  We should not
8720      attempt to read from the addresses the locations of these breakpoint types
8721      point to.  program_breakpoint_here_p, below, will attempt to read
8722      memory.  */
8723   if (!breakpoint_address_is_meaningful (loc->owner))
8724     return 0;
8725
8726   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
8727   switch_to_program_space_and_thread (loc->pspace);
8728   return program_breakpoint_here_p (loc->gdbarch, loc->address);
8729 }
8730
8731 /* Build a command list for the dprintf corresponding to the current
8732    settings of the dprintf style options.  */
8733
8734 static void
8735 update_dprintf_command_list (struct breakpoint *b)
8736 {
8737   char *dprintf_args = b->extra_string;
8738   char *printf_line = NULL;
8739
8740   if (!dprintf_args)
8741     return;
8742
8743   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8744
8745   /* Allow a comma, as it may have terminated a location, but don't
8746      insist on it.  */
8747   if (*dprintf_args == ',')
8748     ++dprintf_args;
8749   dprintf_args = skip_spaces (dprintf_args);
8750
8751   if (*dprintf_args != '"')
8752     error (_("Bad format string, missing '\"'."));
8753
8754   if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_gdb) == 0)
8755     printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8756   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_call) == 0)
8757     {
8758       if (!dprintf_function)
8759         error (_("No function supplied for dprintf call"));
8760
8761       if (dprintf_channel && strlen (dprintf_channel) > 0)
8762         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s,%s)",
8763                                   dprintf_function,
8764                                   dprintf_channel,
8765                                   dprintf_args);
8766       else
8767         printf_line = xstrprintf ("call (void) %s (%s)",
8768                                   dprintf_function,
8769                                   dprintf_args);
8770     }
8771   else if (strcmp (dprintf_style, dprintf_style_agent) == 0)
8772     {
8773       if (target_can_run_breakpoint_commands ())
8774         printf_line = xstrprintf ("agent-printf %s", dprintf_args);
8775       else
8776         {
8777           warning (_("Target cannot run dprintf commands, falling back to GDB printf"));
8778           printf_line = xstrprintf ("printf %s", dprintf_args);
8779         }
8780     }
8781   else
8782     internal_error (__FILE__, __LINE__,
8783                     _("Invalid dprintf style."));
8784
8785   gdb_assert (printf_line != NULL);
8786   /* Manufacture a printf sequence.  */
8787   {
8788     struct command_line *printf_cmd_line = XNEW (struct command_line);
8789
8790     printf_cmd_line->control_type = simple_control;
8791     printf_cmd_line->body_count = 0;
8792     printf_cmd_line->body_list = NULL;
8793     printf_cmd_line->next = NULL;
8794     printf_cmd_line->line = printf_line;
8795
8796     breakpoint_set_commands (b, command_line_up (printf_cmd_line));
8797   }
8798 }
8799
8800 /* Update all dprintf commands, making their command lists reflect
8801    current style settings.  */
8802
8803 static void
8804 update_dprintf_commands (const char *args, int from_tty,
8805                          struct cmd_list_element *c)
8806 {
8807   struct breakpoint *b;
8808
8809   ALL_BREAKPOINTS (b)
8810     {
8811       if (b->type == bp_dprintf)
8812         update_dprintf_command_list (b);
8813     }
8814 }
8815
8816 /* Create a breakpoint with SAL as location.  Use LOCATION
8817    as a description of the location, and COND_STRING
8818    as condition expression.  If LOCATION is NULL then create an
8819    "address location" from the address in the SAL.  */
8820
8821 static void
8822 init_breakpoint_sal (struct breakpoint *b, struct gdbarch *gdbarch,
8823                      gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8824                      event_location_up &&location,
8825                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8826                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8827                      gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8828                      enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8829                      int thread, int task, int ignore_count,
8830                      const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8831                      int enabled, int internal, unsigned flags,
8832                      int display_canonical)
8833 {
8834   int i;
8835
8836   if (type == bp_hardware_breakpoint)
8837     {
8838       int target_resources_ok;
8839
8840       i = hw_breakpoint_used_count ();
8841       target_resources_ok =
8842         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
8843                                             i + 1, 0);
8844       if (target_resources_ok == 0)
8845         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
8846       else if (target_resources_ok < 0)
8847         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
8848     }
8849
8850   gdb_assert (!sals.empty ());
8851
8852   for (const auto &sal : sals)
8853     {
8854       struct bp_location *loc;
8855
8856       if (from_tty)
8857         {
8858           struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
8859           if (!loc_gdbarch)
8860             loc_gdbarch = gdbarch;
8861
8862           describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
8863                                       sal.pspace, sal.pc, sal.section, thread);
8864         }
8865
8866       if (&sal == &sals[0])
8867         {
8868           init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, type, ops);
8869           b->thread = thread;
8870           b->task = task;
8871
8872           b->cond_string = cond_string.release ();
8873           b->extra_string = extra_string.release ();
8874           b->ignore_count = ignore_count;
8875           b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
8876           b->disposition = disposition;
8877
8878           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8879             b->loc->inserted = 1;
8880
8881           if (type == bp_static_tracepoint)
8882             {
8883               struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
8884               struct static_tracepoint_marker marker;
8885
8886               if (strace_marker_p (b))
8887                 {
8888                   /* We already know the marker exists, otherwise, we
8889                      wouldn't see a sal for it.  */
8890                   const char *p
8891                     = &event_location_to_string (b->location.get ())[3];
8892                   const char *endp;
8893
8894                   p = skip_spaces (p);
8895
8896                   endp = skip_to_space (p);
8897
8898                   t->static_trace_marker_id.assign (p, endp - p);
8899
8900                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8901                                      "marker \"%s\"\n"),
8902                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8903                 }
8904               else if (target_static_tracepoint_marker_at (sal.pc, &marker))
8905                 {
8906                   t->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
8907
8908                   printf_filtered (_("Probed static tracepoint "
8909                                      "marker \"%s\"\n"),
8910                                    t->static_trace_marker_id.c_str ());
8911                 }
8912               else
8913                 warning (_("Couldn't determine the static "
8914                            "tracepoint marker to probe"));
8915             }
8916
8917           loc = b->loc;
8918         }
8919       else
8920         {
8921           loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
8922           if ((flags & CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED) != 0)
8923             loc->inserted = 1;
8924         }
8925
8926       if (b->cond_string)
8927         {
8928           const char *arg = b->cond_string;
8929
8930           loc->cond = parse_exp_1 (&arg, loc->address,
8931                                    block_for_pc (loc->address), 0);
8932           if (*arg)
8933               error (_("Garbage '%s' follows condition"), arg);
8934         }
8935
8936       /* Dynamic printf requires and uses additional arguments on the
8937          command line, otherwise it's an error.  */
8938       if (type == bp_dprintf)
8939         {
8940           if (b->extra_string)
8941             update_dprintf_command_list (b);
8942           else
8943             error (_("Format string required"));
8944         }
8945       else if (b->extra_string)
8946         error (_("Garbage '%s' at end of command"), b->extra_string);
8947     }
8948
8949   b->display_canonical = display_canonical;
8950   if (location != NULL)
8951     b->location = std::move (location);
8952   else
8953     b->location = new_address_location (b->loc->address, NULL, 0);
8954   b->filter = filter.release ();
8955 }
8956
8957 static void
8958 create_breakpoint_sal (struct gdbarch *gdbarch,
8959                        gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
8960                        event_location_up &&location,
8961                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter,
8962                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
8963                        gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
8964                        enum bptype type, enum bpdisp disposition,
8965                        int thread, int task, int ignore_count,
8966                        const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
8967                        int enabled, int internal, unsigned flags,
8968                        int display_canonical)
8969 {
8970   std::unique_ptr<breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type);
8971
8972   init_breakpoint_sal (b.get (), gdbarch,
8973                        sals, std::move (location),
8974                        std::move (filter),
8975                        std::move (cond_string),
8976                        std::move (extra_string),
8977                        type, disposition,
8978                        thread, task, ignore_count,
8979                        ops, from_tty,
8980                        enabled, internal, flags,
8981                        display_canonical);
8982
8983   install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
8984 }
8985
8986 /* Add SALS.nelts breakpoints to the breakpoint table.  For each
8987    SALS.sal[i] breakpoint, include the corresponding ADDR_STRING[i]
8988    value.  COND_STRING, if not NULL, specified the condition to be
8989    used for all breakpoints.  Essentially the only case where
8990    SALS.nelts is not 1 is when we set a breakpoint on an overloaded
8991    function.  In that case, it's still not possible to specify
8992    separate conditions for different overloaded functions, so
8993    we take just a single condition string.
8994    
8995    NOTE: If the function succeeds, the caller is expected to cleanup
8996    the arrays ADDR_STRING, COND_STRING, and SALS (but not the
8997    array contents).  If the function fails (error() is called), the
8998    caller is expected to cleanups both the ADDR_STRING, COND_STRING,
8999    COND and SALS arrays and each of those arrays contents.  */
9000
9001 static void
9002 create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
9003                         struct linespec_result *canonical,
9004                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
9005                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
9006                         enum bptype type, enum bpdisp disposition,
9007                         int thread, int task, int ignore_count,
9008                         const struct breakpoint_ops *ops, int from_tty,
9009                         int enabled, int internal, unsigned flags)
9010 {
9011   if (canonical->pre_expanded)
9012     gdb_assert (canonical->lsals.size () == 1);
9013
9014   for (const auto &lsal : canonical->lsals)
9015     {
9016       /* Note that 'location' can be NULL in the case of a plain
9017          'break', without arguments.  */
9018       event_location_up location
9019         = (canonical->location != NULL
9020            ? copy_event_location (canonical->location.get ()) : NULL);
9021       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> filter_string
9022         (lsal.canonical != NULL ? xstrdup (lsal.canonical) : NULL);
9023
9024       create_breakpoint_sal (gdbarch, lsal.sals,
9025                              std::move (location),
9026                              std::move (filter_string),
9027                              std::move (cond_string),
9028                              std::move (extra_string),
9029                              type, disposition,
9030                              thread, task, ignore_count, ops,
9031                              from_tty, enabled, internal, flags,
9032                              canonical->special_display);
9033     }
9034 }
9035
9036 /* Parse LOCATION which is assumed to be a SAL specification possibly
9037    followed by conditionals.  On return, SALS contains an array of SAL
9038    addresses found.  LOCATION points to the end of the SAL (for
9039    linespec locations).
9040
9041    The array and the line spec strings are allocated on the heap, it is
9042    the caller's responsibility to free them.  */
9043
9044 static void
9045 parse_breakpoint_sals (const struct event_location *location,
9046                        struct linespec_result *canonical)
9047 {
9048   struct symtab_and_line cursal;
9049
9050   if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9051     {
9052       const char *spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9053
9054       if (spec == NULL)
9055         {
9056           /* The last displayed codepoint, if it's valid, is our default
9057              breakpoint address.  */
9058           if (last_displayed_sal_is_valid ())
9059             {
9060               /* Set sal's pspace, pc, symtab, and line to the values
9061                  corresponding to the last call to print_frame_info.
9062                  Be sure to reinitialize LINE with NOTCURRENT == 0
9063                  as the breakpoint line number is inappropriate otherwise.
9064                  find_pc_line would adjust PC, re-set it back.  */
9065               symtab_and_line sal = get_last_displayed_sal ();
9066               CORE_ADDR pc = sal.pc;
9067
9068               sal = find_pc_line (pc, 0);
9069
9070               /* "break" without arguments is equivalent to "break *PC"
9071                  where PC is the last displayed codepoint's address.  So
9072                  make sure to set sal.explicit_pc to prevent GDB from
9073                  trying to expand the list of sals to include all other
9074                  instances with the same symtab and line.  */
9075               sal.pc = pc;
9076               sal.explicit_pc = 1;
9077
9078               struct linespec_sals lsal;
9079               lsal.sals = {sal};
9080               lsal.canonical = NULL;
9081
9082               canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
9083               return;
9084             }
9085           else
9086             error (_("No default breakpoint address now."));
9087         }
9088     }
9089
9090   /* Force almost all breakpoints to be in terms of the
9091      current_source_symtab (which is decode_line_1's default).
9092      This should produce the results we want almost all of the
9093      time while leaving default_breakpoint_* alone.
9094
9095      ObjC: However, don't match an Objective-C method name which
9096      may have a '+' or '-' succeeded by a '['.  */
9097   cursal = get_current_source_symtab_and_line ();
9098   if (last_displayed_sal_is_valid ())
9099     {
9100       const char *spec = NULL;
9101
9102       if (event_location_type (location) == LINESPEC_LOCATION)
9103         spec = get_linespec_location (location)->spec_string;
9104
9105       if (!cursal.symtab
9106           || (spec != NULL
9107               && strchr ("+-", spec[0]) != NULL
9108               && spec[1] != '['))
9109         {
9110           decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9111                             get_last_displayed_symtab (),
9112                             get_last_displayed_line (),
9113                             canonical, NULL, NULL);
9114           return;
9115         }
9116     }
9117
9118   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9119                     cursal.symtab, cursal.line, canonical, NULL, NULL);
9120 }
9121
9122
9123 /* Convert each SAL into a real PC.  Verify that the PC can be
9124    inserted as a breakpoint.  If it can't throw an error.  */
9125
9126 static void
9127 breakpoint_sals_to_pc (std::vector<symtab_and_line> &sals)
9128 {    
9129   for (auto &sal : sals)
9130     resolve_sal_pc (&sal);
9131 }
9132
9133 /* Fast tracepoints may have restrictions on valid locations.  For
9134    instance, a fast tracepoint using a jump instead of a trap will
9135    likely have to overwrite more bytes than a trap would, and so can
9136    only be placed where the instruction is longer than the jump, or a
9137    multi-instruction sequence does not have a jump into the middle of
9138    it, etc.  */
9139
9140 static void
9141 check_fast_tracepoint_sals (struct gdbarch *gdbarch,
9142                             gdb::array_view<const symtab_and_line> sals)
9143 {
9144   for (const auto &sal : sals)
9145     {
9146       struct gdbarch *sarch;
9147
9148       sarch = get_sal_arch (sal);
9149       /* We fall back to GDBARCH if there is no architecture
9150          associated with SAL.  */
9151       if (sarch == NULL)
9152         sarch = gdbarch;
9153       std::string msg;
9154       if (!gdbarch_fast_tracepoint_valid_at (sarch, sal.pc, &msg))
9155         error (_("May not have a fast tracepoint at %s%s"),
9156                paddress (sarch, sal.pc), msg.c_str ());
9157     }
9158 }
9159
9160 /* Given TOK, a string specification of condition and thread, as
9161    accepted by the 'break' command, extract the condition
9162    string and thread number and set *COND_STRING and *THREAD.
9163    PC identifies the context at which the condition should be parsed.
9164    If no condition is found, *COND_STRING is set to NULL.
9165    If no thread is found, *THREAD is set to -1.  */
9166
9167 static void
9168 find_condition_and_thread (const char *tok, CORE_ADDR pc,
9169                            char **cond_string, int *thread, int *task,
9170                            char **rest)
9171 {
9172   *cond_string = NULL;
9173   *thread = -1;
9174   *task = 0;
9175   *rest = NULL;
9176
9177   while (tok && *tok)
9178     {
9179       const char *end_tok;
9180       int toklen;
9181       const char *cond_start = NULL;
9182       const char *cond_end = NULL;
9183
9184       tok = skip_spaces (tok);
9185
9186       if ((*tok == '"' || *tok == ',') && rest)
9187         {
9188           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9189           return;
9190         }
9191
9192       end_tok = skip_to_space (tok);
9193
9194       toklen = end_tok - tok;
9195
9196       if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
9197         {
9198           tok = cond_start = end_tok + 1;
9199           parse_exp_1 (&tok, pc, block_for_pc (pc), 0);
9200           cond_end = tok;
9201           *cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
9202         }
9203       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "thread", toklen) == 0)
9204         {
9205           const char *tmptok;
9206           struct thread_info *thr;
9207
9208           tok = end_tok + 1;
9209           thr = parse_thread_id (tok, &tmptok);
9210           if (tok == tmptok)
9211             error (_("Junk after thread keyword."));
9212           *thread = thr->global_num;
9213           tok = tmptok;
9214         }
9215       else if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "task", toklen) == 0)
9216         {
9217           char *tmptok;
9218
9219           tok = end_tok + 1;
9220           *task = strtol (tok, &tmptok, 0);
9221           if (tok == tmptok)
9222             error (_("Junk after task keyword."));
9223           if (!valid_task_id (*task))
9224             error (_("Unknown task %d."), *task);
9225           tok = tmptok;
9226         }
9227       else if (rest)
9228         {
9229           *rest = savestring (tok, strlen (tok));
9230           return;
9231         }
9232       else
9233         error (_("Junk at end of arguments."));
9234     }
9235 }
9236
9237 /* Decode a static tracepoint marker spec.  */
9238
9239 static std::vector<symtab_and_line>
9240 decode_static_tracepoint_spec (const char **arg_p)
9241 {
9242   const char *p = &(*arg_p)[3];
9243   const char *endp;
9244
9245   p = skip_spaces (p);
9246
9247   endp = skip_to_space (p);
9248
9249   std::string marker_str (p, endp - p);
9250
9251   std::vector<static_tracepoint_marker> markers
9252     = target_static_tracepoint_markers_by_strid (marker_str.c_str ());
9253   if (markers.empty ())
9254     error (_("No known static tracepoint marker named %s"),
9255            marker_str.c_str ());
9256
9257   std::vector<symtab_and_line> sals;
9258   sals.reserve (markers.size ());
9259
9260   for (const static_tracepoint_marker &marker : markers)
9261     {
9262       symtab_and_line sal = find_pc_line (marker.address, 0);
9263       sal.pc = marker.address;
9264       sals.push_back (sal);
9265    }
9266
9267   *arg_p = endp;
9268   return sals;
9269 }
9270
9271 /* See breakpoint.h.  */
9272
9273 int
9274 create_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
9275                    const struct event_location *location,
9276                    const char *cond_string,
9277                    int thread, const char *extra_string,
9278                    int parse_extra,
9279                    int tempflag, enum bptype type_wanted,
9280                    int ignore_count,
9281                    enum auto_boolean pending_break_support,
9282                    const struct breakpoint_ops *ops,
9283                    int from_tty, int enabled, int internal,
9284                    unsigned flags)
9285 {
9286   struct linespec_result canonical;
9287   struct cleanup *bkpt_chain = NULL;
9288   int pending = 0;
9289   int task = 0;
9290   int prev_bkpt_count = breakpoint_count;
9291
9292   gdb_assert (ops != NULL);
9293
9294   /* If extra_string isn't useful, set it to NULL.  */
9295   if (extra_string != NULL && *extra_string == '\0')
9296     extra_string = NULL;
9297
9298   TRY
9299     {
9300       ops->create_sals_from_location (location, &canonical, type_wanted);
9301     }
9302   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
9303     {
9304       /* If caller is interested in rc value from parse, set
9305          value.  */
9306       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR)
9307         {
9308           /* If pending breakpoint support is turned off, throw
9309              error.  */
9310
9311           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_FALSE)
9312             throw_exception (e);
9313
9314           exception_print (gdb_stderr, e);
9315
9316           /* If pending breakpoint support is auto query and the user
9317              selects no, then simply return the error code.  */
9318           if (pending_break_support == AUTO_BOOLEAN_AUTO
9319               && !nquery (_("Make %s pending on future shared library load? "),
9320                           bptype_string (type_wanted)))
9321             return 0;
9322
9323           /* At this point, either the user was queried about setting
9324              a pending breakpoint and selected yes, or pending
9325              breakpoint behavior is on and thus a pending breakpoint
9326              is defaulted on behalf of the user.  */
9327           pending = 1;
9328         }
9329       else
9330         throw_exception (e);
9331     }
9332   END_CATCH
9333
9334   if (!pending && canonical.lsals.empty ())
9335     return 0;
9336
9337   /* ----------------------------- SNIP -----------------------------
9338      Anything added to the cleanup chain beyond this point is assumed
9339      to be part of a breakpoint.  If the breakpoint create succeeds
9340      then the memory is not reclaimed.  */
9341   bkpt_chain = make_cleanup (null_cleanup, 0);
9342
9343   /* Resolve all line numbers to PC's and verify that the addresses
9344      are ok for the target.  */
9345   if (!pending)
9346     {
9347       for (auto &lsal : canonical.lsals)
9348         breakpoint_sals_to_pc (lsal.sals);
9349     }
9350
9351   /* Fast tracepoints may have additional restrictions on location.  */
9352   if (!pending && type_wanted == bp_fast_tracepoint)
9353     {
9354       for (const auto &lsal : canonical.lsals)
9355         check_fast_tracepoint_sals (gdbarch, lsal.sals);
9356     }
9357
9358   /* Verify that condition can be parsed, before setting any
9359      breakpoints.  Allocate a separate condition expression for each
9360      breakpoint.  */
9361   if (!pending)
9362     {
9363       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string_copy;
9364       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string_copy;
9365
9366       if (parse_extra)
9367         {
9368           char *rest;
9369           char *cond;
9370
9371           const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
9372
9373           /* Here we only parse 'arg' to separate condition
9374              from thread number, so parsing in context of first
9375              sal is OK.  When setting the breakpoint we'll
9376              re-parse it in context of each sal.  */
9377
9378           find_condition_and_thread (extra_string, lsal.sals[0].pc,
9379                                      &cond, &thread, &task, &rest);
9380           cond_string_copy.reset (cond);
9381           extra_string_copy.reset (rest);
9382         }
9383       else
9384         {
9385           if (type_wanted != bp_dprintf
9386               && extra_string != NULL && *extra_string != '\0')
9387                 error (_("Garbage '%s' at end of location"), extra_string);
9388
9389           /* Create a private copy of condition string.  */
9390           if (cond_string)
9391             cond_string_copy.reset (xstrdup (cond_string));
9392           /* Create a private copy of any extra string.  */
9393           if (extra_string)
9394             extra_string_copy.reset (xstrdup (extra_string));
9395         }
9396
9397       ops->create_breakpoints_sal (gdbarch, &canonical,
9398                                    std::move (cond_string_copy),
9399                                    std::move (extra_string_copy),
9400                                    type_wanted,
9401                                    tempflag ? disp_del : disp_donttouch,
9402                                    thread, task, ignore_count, ops,
9403                                    from_tty, enabled, internal, flags);
9404     }
9405   else
9406     {
9407       std::unique_ptr <breakpoint> b = new_breakpoint_from_type (type_wanted);
9408
9409       init_raw_breakpoint_without_location (b.get (), gdbarch, type_wanted, ops);
9410       b->location = copy_event_location (location);
9411
9412       if (parse_extra)
9413         b->cond_string = NULL;
9414       else
9415         {
9416           /* Create a private copy of condition string.  */
9417           b->cond_string = cond_string != NULL ? xstrdup (cond_string) : NULL;
9418           b->thread = thread;
9419         }
9420
9421       /* Create a private copy of any extra string.  */
9422       b->extra_string = extra_string != NULL ? xstrdup (extra_string) : NULL;
9423       b->ignore_count = ignore_count;
9424       b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
9425       b->condition_not_parsed = 1;
9426       b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
9427       if ((type_wanted != bp_breakpoint
9428            && type_wanted != bp_hardware_breakpoint) || thread != -1)
9429         b->pspace = current_program_space;
9430
9431       install_breakpoint (internal, std::move (b), 0);
9432     }
9433   
9434   if (canonical.lsals.size () > 1)
9435     {
9436       warning (_("Multiple breakpoints were set.\nUse the "
9437                  "\"delete\" command to delete unwanted breakpoints."));
9438       prev_breakpoint_count = prev_bkpt_count;
9439     }
9440
9441   /* That's it.  Discard the cleanups for data inserted into the
9442      breakpoint.  */
9443   discard_cleanups (bkpt_chain);
9444
9445   /* error call may happen here - have BKPT_CHAIN already discarded.  */
9446   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9447
9448   return 1;
9449 }
9450
9451 /* Set a breakpoint.
9452    ARG is a string describing breakpoint address,
9453    condition, and thread.
9454    FLAG specifies if a breakpoint is hardware on,
9455    and if breakpoint is temporary, using BP_HARDWARE_FLAG
9456    and BP_TEMPFLAG.  */
9457
9458 static void
9459 break_command_1 (const char *arg, int flag, int from_tty)
9460 {
9461   int tempflag = flag & BP_TEMPFLAG;
9462   enum bptype type_wanted = (flag & BP_HARDWAREFLAG
9463                              ? bp_hardware_breakpoint
9464                              : bp_breakpoint);
9465   struct breakpoint_ops *ops;
9466
9467   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9468
9469   /* Matching breakpoints on probes.  */
9470   if (location != NULL
9471       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
9472     ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
9473   else
9474     ops = &bkpt_breakpoint_ops;
9475
9476   create_breakpoint (get_current_arch (),
9477                      location.get (),
9478                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9479                      tempflag, type_wanted,
9480                      0 /* Ignore count */,
9481                      pending_break_support,
9482                      ops,
9483                      from_tty,
9484                      1 /* enabled */,
9485                      0 /* internal */,
9486                      0);
9487 }
9488
9489 /* Helper function for break_command_1 and disassemble_command.  */
9490
9491 void
9492 resolve_sal_pc (struct symtab_and_line *sal)
9493 {
9494   CORE_ADDR pc;
9495
9496   if (sal->pc == 0 && sal->symtab != NULL)
9497     {
9498       if (!find_line_pc (sal->symtab, sal->line, &pc))
9499         error (_("No line %d in file \"%s\"."),
9500                sal->line, symtab_to_filename_for_display (sal->symtab));
9501       sal->pc = pc;
9502
9503       /* If this SAL corresponds to a breakpoint inserted using a line
9504          number, then skip the function prologue if necessary.  */
9505       if (sal->explicit_line)
9506         skip_prologue_sal (sal);
9507     }
9508
9509   if (sal->section == 0 && sal->symtab != NULL)
9510     {
9511       const struct blockvector *bv;
9512       const struct block *b;
9513       struct symbol *sym;
9514
9515       bv = blockvector_for_pc_sect (sal->pc, 0, &b,
9516                                     SYMTAB_COMPUNIT (sal->symtab));
9517       if (bv != NULL)
9518         {
9519           sym = block_linkage_function (b);
9520           if (sym != NULL)
9521             {
9522               fixup_symbol_section (sym, SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab));
9523               sal->section = SYMBOL_OBJ_SECTION (SYMTAB_OBJFILE (sal->symtab),
9524                                                  sym);
9525             }
9526           else
9527             {
9528               /* It really is worthwhile to have the section, so we'll
9529                  just have to look harder. This case can be executed
9530                  if we have line numbers but no functions (as can
9531                  happen in assembly source).  */
9532
9533               scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
9534               switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
9535
9536               bound_minimal_symbol msym = lookup_minimal_symbol_by_pc (sal->pc);
9537               if (msym.minsym)
9538                 sal->section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (msym.objfile, msym.minsym);
9539             }
9540         }
9541     }
9542 }
9543
9544 void
9545 break_command (const char *arg, int from_tty)
9546 {
9547   break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9548 }
9549
9550 void
9551 tbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9552 {
9553   break_command_1 (arg, BP_TEMPFLAG, from_tty);
9554 }
9555
9556 static void
9557 hbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9558 {
9559   break_command_1 (arg, BP_HARDWAREFLAG, from_tty);
9560 }
9561
9562 static void
9563 thbreak_command (const char *arg, int from_tty)
9564 {
9565   break_command_1 (arg, (BP_TEMPFLAG | BP_HARDWAREFLAG), from_tty);
9566 }
9567
9568 static void
9569 stop_command (const char *arg, int from_tty)
9570 {
9571   printf_filtered (_("Specify the type of breakpoint to set.\n\
9572 Usage: stop in <function | address>\n\
9573        stop at <line>\n"));
9574 }
9575
9576 static void
9577 stopin_command (const char *arg, int from_tty)
9578 {
9579   int badInput = 0;
9580
9581   if (arg == (char *) NULL)
9582     badInput = 1;
9583   else if (*arg != '*')
9584     {
9585       const char *argptr = arg;
9586       int hasColon = 0;
9587
9588       /* Look for a ':'.  If this is a line number specification, then
9589          say it is bad, otherwise, it should be an address or
9590          function/method name.  */
9591       while (*argptr && !hasColon)
9592         {
9593           hasColon = (*argptr == ':');
9594           argptr++;
9595         }
9596
9597       if (hasColon)
9598         badInput = (*argptr != ':');    /* Not a class::method */
9599       else
9600         badInput = isdigit (*arg);      /* a simple line number */
9601     }
9602
9603   if (badInput)
9604     printf_filtered (_("Usage: stop in <function | address>\n"));
9605   else
9606     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9607 }
9608
9609 static void
9610 stopat_command (const char *arg, int from_tty)
9611 {
9612   int badInput = 0;
9613
9614   if (arg == (char *) NULL || *arg == '*')      /* no line number */
9615     badInput = 1;
9616   else
9617     {
9618       const char *argptr = arg;
9619       int hasColon = 0;
9620
9621       /* Look for a ':'.  If there is a '::' then get out, otherwise
9622          it is probably a line number.  */
9623       while (*argptr && !hasColon)
9624         {
9625           hasColon = (*argptr == ':');
9626           argptr++;
9627         }
9628
9629       if (hasColon)
9630         badInput = (*argptr == ':');    /* we have class::method */
9631       else
9632         badInput = !isdigit (*arg);     /* not a line number */
9633     }
9634
9635   if (badInput)
9636     printf_filtered (_("Usage: stop at <line>\n"));
9637   else
9638     break_command_1 (arg, 0, from_tty);
9639 }
9640
9641 /* The dynamic printf command is mostly like a regular breakpoint, but
9642    with a prewired command list consisting of a single output command,
9643    built from extra arguments supplied on the dprintf command
9644    line.  */
9645
9646 static void
9647 dprintf_command (const char *arg, int from_tty)
9648 {
9649   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
9650
9651   /* If non-NULL, ARG should have been advanced past the location;
9652      the next character must be ','.  */
9653   if (arg != NULL)
9654     {
9655       if (arg[0] != ',' || arg[1] == '\0')
9656         error (_("Format string required"));
9657       else
9658         {
9659           /* Skip the comma.  */
9660           ++arg;
9661         }
9662     }
9663
9664   create_breakpoint (get_current_arch (),
9665                      location.get (),
9666                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
9667                      0, bp_dprintf,
9668                      0 /* Ignore count */,
9669                      pending_break_support,
9670                      &dprintf_breakpoint_ops,
9671                      from_tty,
9672                      1 /* enabled */,
9673                      0 /* internal */,
9674                      0);
9675 }
9676
9677 static void
9678 agent_printf_command (const char *arg, int from_tty)
9679 {
9680   error (_("May only run agent-printf on the target"));
9681 }
9682
9683 /* Implement the "breakpoint_hit" breakpoint_ops method for
9684    ranged breakpoints.  */
9685
9686 static int
9687 breakpoint_hit_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl,
9688                                   const address_space *aspace,
9689                                   CORE_ADDR bp_addr,
9690                                   const struct target_waitstatus *ws)
9691 {
9692   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
9693       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
9694     return 0;
9695
9696   return breakpoint_address_match_range (bl->pspace->aspace, bl->address,
9697                                          bl->length, aspace, bp_addr);
9698 }
9699
9700 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
9701    ranged breakpoints.  */
9702
9703 static int
9704 resources_needed_ranged_breakpoint (const struct bp_location *bl)
9705 {
9706   return target_ranged_break_num_registers ();
9707 }
9708
9709 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
9710    ranged breakpoints.  */
9711
9712 static enum print_stop_action
9713 print_it_ranged_breakpoint (bpstat bs)
9714 {
9715   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
9716   struct bp_location *bl = b->loc;
9717   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9718
9719   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9720
9721   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9722   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9723
9724   annotate_breakpoint (b->number);
9725
9726   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
9727
9728   if (b->disposition == disp_del)
9729     uiout->text ("Temporary ranged breakpoint ");
9730   else
9731     uiout->text ("Ranged breakpoint ");
9732   if (uiout->is_mi_like_p ())
9733     {
9734       uiout->field_string ("reason",
9735                       async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
9736       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
9737     }
9738   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
9739   uiout->text (", ");
9740
9741   return PRINT_SRC_AND_LOC;
9742 }
9743
9744 /* Implement the "print_one" breakpoint_ops method for
9745    ranged breakpoints.  */
9746
9747 static void
9748 print_one_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b,
9749                              struct bp_location **last_loc)
9750 {
9751   struct bp_location *bl = b->loc;
9752   struct value_print_options opts;
9753   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9754
9755   /* Ranged breakpoints have only one location.  */
9756   gdb_assert (bl && bl->next == NULL);
9757
9758   get_user_print_options (&opts);
9759
9760   if (opts.addressprint)
9761     /* We don't print the address range here, it will be printed later
9762        by print_one_detail_ranged_breakpoint.  */
9763     uiout->field_skip ("addr");
9764   annotate_field (5);
9765   print_breakpoint_location (b, bl);
9766   *last_loc = bl;
9767 }
9768
9769 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
9770    ranged breakpoints.  */
9771
9772 static void
9773 print_one_detail_ranged_breakpoint (const struct breakpoint *b,
9774                                     struct ui_out *uiout)
9775 {
9776   CORE_ADDR address_start, address_end;
9777   struct bp_location *bl = b->loc;
9778   string_file stb;
9779
9780   gdb_assert (bl);
9781
9782   address_start = bl->address;
9783   address_end = address_start + bl->length - 1;
9784
9785   uiout->text ("\taddress range: ");
9786   stb.printf ("[%s, %s]",
9787               print_core_address (bl->gdbarch, address_start),
9788               print_core_address (bl->gdbarch, address_end));
9789   uiout->field_stream ("addr", stb);
9790   uiout->text ("\n");
9791 }
9792
9793 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
9794    ranged breakpoints.  */
9795
9796 static void
9797 print_mention_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b)
9798 {
9799   struct bp_location *bl = b->loc;
9800   struct ui_out *uiout = current_uiout;
9801
9802   gdb_assert (bl);
9803   gdb_assert (b->type == bp_hardware_breakpoint);
9804
9805   if (uiout->is_mi_like_p ())
9806     return;
9807
9808   printf_filtered (_("Hardware assisted ranged breakpoint %d from %s to %s."),
9809                    b->number, paddress (bl->gdbarch, bl->address),
9810                    paddress (bl->gdbarch, bl->address + bl->length - 1));
9811 }
9812
9813 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
9814    ranged breakpoints.  */
9815
9816 static void
9817 print_recreate_ranged_breakpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
9818 {
9819   fprintf_unfiltered (fp, "break-range %s, %s",
9820                       event_location_to_string (b->location.get ()),
9821                       event_location_to_string (b->location_range_end.get ()));
9822   print_recreate_thread (b, fp);
9823 }
9824
9825 /* The breakpoint_ops structure to be used in ranged breakpoints.  */
9826
9827 static struct breakpoint_ops ranged_breakpoint_ops;
9828
9829 /* Find the address where the end of the breakpoint range should be
9830    placed, given the SAL of the end of the range.  This is so that if
9831    the user provides a line number, the end of the range is set to the
9832    last instruction of the given line.  */
9833
9834 static CORE_ADDR
9835 find_breakpoint_range_end (struct symtab_and_line sal)
9836 {
9837   CORE_ADDR end;
9838
9839   /* If the user provided a PC value, use it.  Otherwise,
9840      find the address of the end of the given location.  */
9841   if (sal.explicit_pc)
9842     end = sal.pc;
9843   else
9844     {
9845       int ret;
9846       CORE_ADDR start;
9847
9848       ret = find_line_pc_range (sal, &start, &end);
9849       if (!ret)
9850         error (_("Could not find location of the end of the range."));
9851
9852       /* find_line_pc_range returns the start of the next line.  */
9853       end--;
9854     }
9855
9856   return end;
9857 }
9858
9859 /* Implement the "break-range" CLI command.  */
9860
9861 static void
9862 break_range_command (const char *arg, int from_tty)
9863 {
9864   const char *arg_start;
9865   struct linespec_result canonical_start, canonical_end;
9866   int bp_count, can_use_bp, length;
9867   CORE_ADDR end;
9868   struct breakpoint *b;
9869
9870   /* We don't support software ranged breakpoints.  */
9871   if (target_ranged_break_num_registers () < 0)
9872     error (_("This target does not support hardware ranged breakpoints."));
9873
9874   bp_count = hw_breakpoint_used_count ();
9875   bp_count += target_ranged_break_num_registers ();
9876   can_use_bp = target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint,
9877                                                    bp_count, 0);
9878   if (can_use_bp < 0)
9879     error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
9880
9881   arg = skip_spaces (arg);
9882   if (arg == NULL || arg[0] == '\0')
9883     error(_("No address range specified."));
9884
9885   arg_start = arg;
9886   event_location_up start_location = string_to_event_location (&arg,
9887                                                                current_language);
9888   parse_breakpoint_sals (start_location.get (), &canonical_start);
9889
9890   if (arg[0] != ',')
9891     error (_("Too few arguments."));
9892   else if (canonical_start.lsals.empty ())
9893     error (_("Could not find location of the beginning of the range."));
9894
9895   const linespec_sals &lsal_start = canonical_start.lsals[0];
9896
9897   if (canonical_start.lsals.size () > 1
9898       || lsal_start.sals.size () != 1)
9899     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9900
9901   const symtab_and_line &sal_start = lsal_start.sals[0];
9902   std::string addr_string_start (arg_start, arg - arg_start);
9903
9904   arg++;        /* Skip the comma.  */
9905   arg = skip_spaces (arg);
9906
9907   /* Parse the end location.  */
9908
9909   arg_start = arg;
9910
9911   /* We call decode_line_full directly here instead of using
9912      parse_breakpoint_sals because we need to specify the start location's
9913      symtab and line as the default symtab and line for the end of the
9914      range.  This makes it possible to have ranges like "foo.c:27, +14",
9915      where +14 means 14 lines from the start location.  */
9916   event_location_up end_location = string_to_event_location (&arg,
9917                                                              current_language);
9918   decode_line_full (end_location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
9919                     sal_start.symtab, sal_start.line,
9920                     &canonical_end, NULL, NULL);
9921
9922   if (canonical_end.lsals.empty ())
9923     error (_("Could not find location of the end of the range."));
9924
9925   const linespec_sals &lsal_end = canonical_end.lsals[0];
9926   if (canonical_end.lsals.size () > 1
9927       || lsal_end.sals.size () != 1)
9928     error (_("Cannot create a ranged breakpoint with multiple locations."));
9929
9930   const symtab_and_line &sal_end = lsal_end.sals[0];
9931
9932   end = find_breakpoint_range_end (sal_end);
9933   if (sal_start.pc > end)
9934     error (_("Invalid address range, end precedes start."));
9935
9936   length = end - sal_start.pc + 1;
9937   if (length < 0)
9938     /* Length overflowed.  */
9939     error (_("Address range too large."));
9940   else if (length == 1)
9941     {
9942       /* This range is simple enough to be handled by
9943          the `hbreak' command.  */
9944       hbreak_command (&addr_string_start[0], 1);
9945
9946       return;
9947     }
9948
9949   /* Now set up the breakpoint.  */
9950   b = set_raw_breakpoint (get_current_arch (), sal_start,
9951                           bp_hardware_breakpoint, &ranged_breakpoint_ops);
9952   set_breakpoint_count (breakpoint_count + 1);
9953   b->number = breakpoint_count;
9954   b->disposition = disp_donttouch;
9955   b->location = std::move (start_location);
9956   b->location_range_end = std::move (end_location);
9957   b->loc->length = length;
9958
9959   mention (b);
9960   gdb::observers::breakpoint_created.notify (b);
9961   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
9962 }
9963
9964 /*  Return non-zero if EXP is verified as constant.  Returned zero
9965     means EXP is variable.  Also the constant detection may fail for
9966     some constant expressions and in such case still falsely return
9967     zero.  */
9968
9969 static int
9970 watchpoint_exp_is_const (const struct expression *exp)
9971 {
9972   int i = exp->nelts;
9973
9974   while (i > 0)
9975     {
9976       int oplenp, argsp;
9977
9978       /* We are only interested in the descriptor of each element.  */
9979       operator_length (exp, i, &oplenp, &argsp);
9980       i -= oplenp;
9981
9982       switch (exp->elts[i].opcode)
9983         {
9984         case BINOP_ADD:
9985         case BINOP_SUB:
9986         case BINOP_MUL:
9987         case BINOP_DIV:
9988         case BINOP_REM:
9989         case BINOP_MOD:
9990         case BINOP_LSH:
9991         case BINOP_RSH:
9992         case BINOP_LOGICAL_AND:
9993         case BINOP_LOGICAL_OR:
9994         case BINOP_BITWISE_AND:
9995         case BINOP_BITWISE_IOR:
9996         case BINOP_BITWISE_XOR:
9997         case BINOP_EQUAL:
9998         case BINOP_NOTEQUAL:
9999         case BINOP_LESS:
10000         case BINOP_GTR:
10001         case BINOP_LEQ:
10002         case BINOP_GEQ:
10003         case BINOP_REPEAT:
10004         case BINOP_COMMA:
10005         case BINOP_EXP:
10006         case BINOP_MIN:
10007         case BINOP_MAX:
10008         case BINOP_INTDIV:
10009         case BINOP_CONCAT:
10010         case TERNOP_COND:
10011         case TERNOP_SLICE:
10012
10013         case OP_LONG:
10014         case OP_FLOAT:
10015         case OP_LAST:
10016         case OP_COMPLEX:
10017         case OP_STRING:
10018         case OP_ARRAY:
10019         case OP_TYPE:
10020         case OP_TYPEOF:
10021         case OP_DECLTYPE:
10022         case OP_TYPEID:
10023         case OP_NAME:
10024         case OP_OBJC_NSSTRING:
10025
10026         case UNOP_NEG:
10027         case UNOP_LOGICAL_NOT:
10028         case UNOP_COMPLEMENT:
10029         case UNOP_ADDR:
10030         case UNOP_HIGH:
10031         case UNOP_CAST:
10032
10033         case UNOP_CAST_TYPE:
10034         case UNOP_REINTERPRET_CAST:
10035         case UNOP_DYNAMIC_CAST:
10036           /* Unary, binary and ternary operators: We have to check
10037              their operands.  If they are constant, then so is the
10038              result of that operation.  For instance, if A and B are
10039              determined to be constants, then so is "A + B".
10040
10041              UNOP_IND is one exception to the rule above, because the
10042              value of *ADDR is not necessarily a constant, even when
10043              ADDR is.  */
10044           break;
10045
10046         case OP_VAR_VALUE:
10047           /* Check whether the associated symbol is a constant.
10048
10049              We use SYMBOL_CLASS rather than TYPE_CONST because it's
10050              possible that a buggy compiler could mark a variable as
10051              constant even when it is not, and TYPE_CONST would return
10052              true in this case, while SYMBOL_CLASS wouldn't.
10053
10054              We also have to check for function symbols because they
10055              are always constant.  */
10056           {
10057             struct symbol *s = exp->elts[i + 2].symbol;
10058
10059             if (SYMBOL_CLASS (s) != LOC_BLOCK
10060                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST
10061                 && SYMBOL_CLASS (s) != LOC_CONST_BYTES)
10062               return 0;
10063             break;
10064           }
10065
10066         /* The default action is to return 0 because we are using
10067            the optimistic approach here: If we don't know something,
10068            then it is not a constant.  */
10069         default:
10070           return 0;
10071         }
10072     }
10073
10074   return 1;
10075 }
10076
10077 /* Watchpoint destructor.  */
10078
10079 watchpoint::~watchpoint ()
10080 {
10081   xfree (this->exp_string);
10082   xfree (this->exp_string_reparse);
10083 }
10084
10085 /* Implement the "re_set" breakpoint_ops method for watchpoints.  */
10086
10087 static void
10088 re_set_watchpoint (struct breakpoint *b)
10089 {
10090   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10091
10092   /* Watchpoint can be either on expression using entirely global
10093      variables, or it can be on local variables.
10094
10095      Watchpoints of the first kind are never auto-deleted, and even
10096      persist across program restarts.  Since they can use variables
10097      from shared libraries, we need to reparse expression as libraries
10098      are loaded and unloaded.
10099
10100      Watchpoints on local variables can also change meaning as result
10101      of solib event.  For example, if a watchpoint uses both a local
10102      and a global variables in expression, it's a local watchpoint,
10103      but unloading of a shared library will make the expression
10104      invalid.  This is not a very common use case, but we still
10105      re-evaluate expression, to avoid surprises to the user.
10106
10107      Note that for local watchpoints, we re-evaluate it only if
10108      watchpoints frame id is still valid.  If it's not, it means the
10109      watchpoint is out of scope and will be deleted soon.  In fact,
10110      I'm not sure we'll ever be called in this case.
10111
10112      If a local watchpoint's frame id is still valid, then
10113      w->exp_valid_block is likewise valid, and we can safely use it.
10114
10115      Don't do anything about disabled watchpoints, since they will be
10116      reevaluated again when enabled.  */
10117   update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
10118 }
10119
10120 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10121
10122 static int
10123 insert_watchpoint (struct bp_location *bl)
10124 {
10125   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10126   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10127
10128   return target_insert_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10129                                    w->cond_exp.get ());
10130 }
10131
10132 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for hardware watchpoints.  */
10133
10134 static int
10135 remove_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10136 {
10137   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10138   int length = w->exact ? 1 : bl->length;
10139
10140   return target_remove_watchpoint (bl->address, length, bl->watchpoint_type,
10141                                    w->cond_exp.get ());
10142 }
10143
10144 static int
10145 breakpoint_hit_watchpoint (const struct bp_location *bl,
10146                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
10147                            const struct target_waitstatus *ws)
10148 {
10149   struct breakpoint *b = bl->owner;
10150   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10151
10152   /* Continuable hardware watchpoints are treated as non-existent if the
10153      reason we stopped wasn't a hardware watchpoint (we didn't stop on
10154      some data address).  Otherwise gdb won't stop on a break instruction
10155      in the code (not from a breakpoint) when a hardware watchpoint has
10156      been defined.  Also skip watchpoints which we know did not trigger
10157      (did not match the data address).  */
10158   if (is_hardware_watchpoint (b)
10159       && w->watchpoint_triggered == watch_triggered_no)
10160     return 0;
10161
10162   return 1;
10163 }
10164
10165 static void
10166 check_status_watchpoint (bpstat bs)
10167 {
10168   gdb_assert (is_watchpoint (bs->breakpoint_at));
10169
10170   bpstat_check_watchpoint (bs);
10171 }
10172
10173 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10174    hardware watchpoints.  */
10175
10176 static int
10177 resources_needed_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10178 {
10179   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10180   int length = w->exact? 1 : bl->length;
10181
10182   return target_region_ok_for_hw_watchpoint (bl->address, length);
10183 }
10184
10185 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10186    hardware watchpoints.  */
10187
10188 static int
10189 works_in_software_mode_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10190 {
10191   /* Read and access watchpoints only work with hardware support.  */
10192   return b->type == bp_watchpoint || b->type == bp_hardware_watchpoint;
10193 }
10194
10195 static enum print_stop_action
10196 print_it_watchpoint (bpstat bs)
10197 {
10198   struct breakpoint *b;
10199   enum print_stop_action result;
10200   struct watchpoint *w;
10201   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10202
10203   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
10204
10205   b = bs->breakpoint_at;
10206   w = (struct watchpoint *) b;
10207
10208   annotate_watchpoint (b->number);
10209   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10210
10211   string_file stb;
10212
10213   gdb::optional<ui_out_emit_tuple> tuple_emitter;
10214   switch (b->type)
10215     {
10216     case bp_watchpoint:
10217     case bp_hardware_watchpoint:
10218       if (uiout->is_mi_like_p ())
10219         uiout->field_string
10220           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10221       mention (b);
10222       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10223       uiout->text ("\nOld value = ");
10224       watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10225       uiout->field_stream ("old", stb);
10226       uiout->text ("\nNew value = ");
10227       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10228       uiout->field_stream ("new", stb);
10229       uiout->text ("\n");
10230       /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10231       result = PRINT_UNKNOWN;
10232       break;
10233
10234     case bp_read_watchpoint:
10235       if (uiout->is_mi_like_p ())
10236         uiout->field_string
10237           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10238       mention (b);
10239       tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10240       uiout->text ("\nValue = ");
10241       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10242       uiout->field_stream ("value", stb);
10243       uiout->text ("\n");
10244       result = PRINT_UNKNOWN;
10245       break;
10246
10247     case bp_access_watchpoint:
10248       if (bs->old_val != NULL)
10249         {
10250           if (uiout->is_mi_like_p ())
10251             uiout->field_string
10252               ("reason",
10253                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10254           mention (b);
10255           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10256           uiout->text ("\nOld value = ");
10257           watchpoint_value_print (bs->old_val.get (), &stb);
10258           uiout->field_stream ("old", stb);
10259           uiout->text ("\nNew value = ");
10260         }
10261       else
10262         {
10263           mention (b);
10264           if (uiout->is_mi_like_p ())
10265             uiout->field_string
10266               ("reason",
10267                async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10268           tuple_emitter.emplace (uiout, "value");
10269           uiout->text ("\nValue = ");
10270         }
10271       watchpoint_value_print (w->val.get (), &stb);
10272       uiout->field_stream ("new", stb);
10273       uiout->text ("\n");
10274       result = PRINT_UNKNOWN;
10275       break;
10276     default:
10277       result = PRINT_UNKNOWN;
10278     }
10279
10280   return result;
10281 }
10282
10283 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for hardware
10284    watchpoints.  */
10285
10286 static void
10287 print_mention_watchpoint (struct breakpoint *b)
10288 {
10289   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10290   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10291   const char *tuple_name;
10292
10293   switch (b->type)
10294     {
10295     case bp_watchpoint:
10296       uiout->text ("Watchpoint ");
10297       tuple_name = "wpt";
10298       break;
10299     case bp_hardware_watchpoint:
10300       uiout->text ("Hardware watchpoint ");
10301       tuple_name = "wpt";
10302       break;
10303     case bp_read_watchpoint:
10304       uiout->text ("Hardware read watchpoint ");
10305       tuple_name = "hw-rwpt";
10306       break;
10307     case bp_access_watchpoint:
10308       uiout->text ("Hardware access (read/write) watchpoint ");
10309       tuple_name = "hw-awpt";
10310       break;
10311     default:
10312       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10313                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10314     }
10315
10316   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10317   uiout->field_int ("number", b->number);
10318   uiout->text (": ");
10319   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10320 }
10321
10322 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10323    watchpoints.  */
10324
10325 static void
10326 print_recreate_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10327 {
10328   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10329
10330   switch (b->type)
10331     {
10332     case bp_watchpoint:
10333     case bp_hardware_watchpoint:
10334       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10335       break;
10336     case bp_read_watchpoint:
10337       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10338       break;
10339     case bp_access_watchpoint:
10340       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10341       break;
10342     default:
10343       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10344                       _("Invalid watchpoint type."));
10345     }
10346
10347   fprintf_unfiltered (fp, " %s", w->exp_string);
10348   print_recreate_thread (b, fp);
10349 }
10350
10351 /* Implement the "explains_signal" breakpoint_ops method for
10352    watchpoints.  */
10353
10354 static int
10355 explains_signal_watchpoint (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
10356 {
10357   /* A software watchpoint cannot cause a signal other than
10358      GDB_SIGNAL_TRAP.  */
10359   if (b->type == bp_watchpoint && sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
10360     return 0;
10361
10362   return 1;
10363 }
10364
10365 /* The breakpoint_ops structure to be used in hardware watchpoints.  */
10366
10367 static struct breakpoint_ops watchpoint_breakpoint_ops;
10368
10369 /* Implement the "insert" breakpoint_ops method for
10370    masked hardware watchpoints.  */
10371
10372 static int
10373 insert_masked_watchpoint (struct bp_location *bl)
10374 {
10375   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10376
10377   return target_insert_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10378                                         bl->watchpoint_type);
10379 }
10380
10381 /* Implement the "remove" breakpoint_ops method for
10382    masked hardware watchpoints.  */
10383
10384 static int
10385 remove_masked_watchpoint (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
10386 {
10387   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10388
10389   return target_remove_mask_watchpoint (bl->address, w->hw_wp_mask,
10390                                         bl->watchpoint_type);
10391 }
10392
10393 /* Implement the "resources_needed" breakpoint_ops method for
10394    masked hardware watchpoints.  */
10395
10396 static int
10397 resources_needed_masked_watchpoint (const struct bp_location *bl)
10398 {
10399   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bl->owner;
10400
10401   return target_masked_watch_num_registers (bl->address, w->hw_wp_mask);
10402 }
10403
10404 /* Implement the "works_in_software_mode" breakpoint_ops method for
10405    masked hardware watchpoints.  */
10406
10407 static int
10408 works_in_software_mode_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10409 {
10410   return 0;
10411 }
10412
10413 /* Implement the "print_it" breakpoint_ops method for
10414    masked hardware watchpoints.  */
10415
10416 static enum print_stop_action
10417 print_it_masked_watchpoint (bpstat bs)
10418 {
10419   struct breakpoint *b = bs->breakpoint_at;
10420   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10421
10422   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10423   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10424
10425   annotate_watchpoint (b->number);
10426   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
10427
10428   switch (b->type)
10429     {
10430     case bp_hardware_watchpoint:
10431       if (uiout->is_mi_like_p ())
10432         uiout->field_string
10433           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_WATCHPOINT_TRIGGER));
10434       break;
10435
10436     case bp_read_watchpoint:
10437       if (uiout->is_mi_like_p ())
10438         uiout->field_string
10439           ("reason", async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_READ_WATCHPOINT_TRIGGER));
10440       break;
10441
10442     case bp_access_watchpoint:
10443       if (uiout->is_mi_like_p ())
10444         uiout->field_string
10445           ("reason",
10446            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_ACCESS_WATCHPOINT_TRIGGER));
10447       break;
10448     default:
10449       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10450                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10451     }
10452
10453   mention (b);
10454   uiout->text (_("\n\
10455 Check the underlying instruction at PC for the memory\n\
10456 address and value which triggered this watchpoint.\n"));
10457   uiout->text ("\n");
10458
10459   /* More than one watchpoint may have been triggered.  */
10460   return PRINT_UNKNOWN;
10461 }
10462
10463 /* Implement the "print_one_detail" breakpoint_ops method for
10464    masked hardware watchpoints.  */
10465
10466 static void
10467 print_one_detail_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b,
10468                                     struct ui_out *uiout)
10469 {
10470   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10471
10472   /* Masked watchpoints have only one location.  */
10473   gdb_assert (b->loc && b->loc->next == NULL);
10474
10475   uiout->text ("\tmask ");
10476   uiout->field_core_addr ("mask", b->loc->gdbarch, w->hw_wp_mask);
10477   uiout->text ("\n");
10478 }
10479
10480 /* Implement the "print_mention" breakpoint_ops method for
10481    masked hardware watchpoints.  */
10482
10483 static void
10484 print_mention_masked_watchpoint (struct breakpoint *b)
10485 {
10486   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10487   struct ui_out *uiout = current_uiout;
10488   const char *tuple_name;
10489
10490   switch (b->type)
10491     {
10492     case bp_hardware_watchpoint:
10493       uiout->text ("Masked hardware watchpoint ");
10494       tuple_name = "wpt";
10495       break;
10496     case bp_read_watchpoint:
10497       uiout->text ("Masked hardware read watchpoint ");
10498       tuple_name = "hw-rwpt";
10499       break;
10500     case bp_access_watchpoint:
10501       uiout->text ("Masked hardware access (read/write) watchpoint ");
10502       tuple_name = "hw-awpt";
10503       break;
10504     default:
10505       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10506                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10507     }
10508
10509   ui_out_emit_tuple tuple_emitter (uiout, tuple_name);
10510   uiout->field_int ("number", b->number);
10511   uiout->text (": ");
10512   uiout->field_string ("exp", w->exp_string);
10513 }
10514
10515 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for
10516    masked hardware watchpoints.  */
10517
10518 static void
10519 print_recreate_masked_watchpoint (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
10520 {
10521   struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) b;
10522   char tmp[40];
10523
10524   switch (b->type)
10525     {
10526     case bp_hardware_watchpoint:
10527       fprintf_unfiltered (fp, "watch");
10528       break;
10529     case bp_read_watchpoint:
10530       fprintf_unfiltered (fp, "rwatch");
10531       break;
10532     case bp_access_watchpoint:
10533       fprintf_unfiltered (fp, "awatch");
10534       break;
10535     default:
10536       internal_error (__FILE__, __LINE__,
10537                       _("Invalid hardware watchpoint type."));
10538     }
10539
10540   sprintf_vma (tmp, w->hw_wp_mask);
10541   fprintf_unfiltered (fp, " %s mask 0x%s", w->exp_string, tmp);
10542   print_recreate_thread (b, fp);
10543 }
10544
10545 /* The breakpoint_ops structure to be used in masked hardware watchpoints.  */
10546
10547 static struct breakpoint_ops masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10548
10549 /* Tell whether the given watchpoint is a masked hardware watchpoint.  */
10550
10551 static int
10552 is_masked_watchpoint (const struct breakpoint *b)
10553 {
10554   return b->ops == &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
10555 }
10556
10557 /* accessflag:  hw_write:  watch write, 
10558                 hw_read:   watch read, 
10559                 hw_access: watch access (read or write) */
10560 static void
10561 watch_command_1 (const char *arg, int accessflag, int from_tty,
10562                  int just_location, int internal)
10563 {
10564   struct breakpoint *scope_breakpoint = NULL;
10565   const struct block *exp_valid_block = NULL, *cond_exp_valid_block = NULL;
10566   struct value *mark, *result;
10567   int saved_bitpos = 0, saved_bitsize = 0;
10568   const char *exp_start = NULL;
10569   const char *exp_end = NULL;
10570   const char *tok, *end_tok;
10571   int toklen = -1;
10572   const char *cond_start = NULL;
10573   const char *cond_end = NULL;
10574   enum bptype bp_type;
10575   int thread = -1;
10576   int pc = 0;
10577   /* Flag to indicate whether we are going to use masks for
10578      the hardware watchpoint.  */
10579   int use_mask = 0;
10580   CORE_ADDR mask = 0;
10581
10582   /* Make sure that we actually have parameters to parse.  */
10583   if (arg != NULL && arg[0] != '\0')
10584     {
10585       const char *value_start;
10586
10587       exp_end = arg + strlen (arg);
10588
10589       /* Look for "parameter value" pairs at the end
10590          of the arguments string.  */
10591       for (tok = exp_end - 1; tok > arg; tok--)
10592         {
10593           /* Skip whitespace at the end of the argument list.  */
10594           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10595             tok--;
10596
10597           /* Find the beginning of the last token.
10598              This is the value of the parameter.  */
10599           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10600             tok--;
10601           value_start = tok + 1;
10602
10603           /* Skip whitespace.  */
10604           while (tok > arg && (*tok == ' ' || *tok == '\t'))
10605             tok--;
10606
10607           end_tok = tok;
10608
10609           /* Find the beginning of the second to last token.
10610              This is the parameter itself.  */
10611           while (tok > arg && (*tok != ' ' && *tok != '\t'))
10612             tok--;
10613           tok++;
10614           toklen = end_tok - tok + 1;
10615
10616           if (toklen == 6 && startswith (tok, "thread"))
10617             {
10618               struct thread_info *thr;
10619               /* At this point we've found a "thread" token, which means
10620                  the user is trying to set a watchpoint that triggers
10621                  only in a specific thread.  */
10622               const char *endp;
10623
10624               if (thread != -1)
10625                 error(_("You can specify only one thread."));
10626
10627               /* Extract the thread ID from the next token.  */
10628               thr = parse_thread_id (value_start, &endp);
10629
10630               /* Check if the user provided a valid thread ID.  */
10631               if (*endp != ' ' && *endp != '\t' && *endp != '\0')
10632                 invalid_thread_id_error (value_start);
10633
10634               thread = thr->global_num;
10635             }
10636           else if (toklen == 4 && startswith (tok, "mask"))
10637             {
10638               /* We've found a "mask" token, which means the user wants to
10639                  create a hardware watchpoint that is going to have the mask
10640                  facility.  */
10641               struct value *mask_value, *mark;
10642
10643               if (use_mask)
10644                 error(_("You can specify only one mask."));
10645
10646               use_mask = just_location = 1;
10647
10648               mark = value_mark ();
10649               mask_value = parse_to_comma_and_eval (&value_start);
10650               mask = value_as_address (mask_value);
10651               value_free_to_mark (mark);
10652             }
10653           else
10654             /* We didn't recognize what we found.  We should stop here.  */
10655             break;
10656
10657           /* Truncate the string and get rid of the "parameter value" pair before
10658              the arguments string is parsed by the parse_exp_1 function.  */
10659           exp_end = tok;
10660         }
10661     }
10662   else
10663     exp_end = arg;
10664
10665   /* Parse the rest of the arguments.  From here on out, everything
10666      is in terms of a newly allocated string instead of the original
10667      ARG.  */
10668   innermost_block.reset ();
10669   std::string expression (arg, exp_end - arg);
10670   exp_start = arg = expression.c_str ();
10671   expression_up exp = parse_exp_1 (&arg, 0, 0, 0);
10672   exp_end = arg;
10673   /* Remove trailing whitespace from the expression before saving it.
10674      This makes the eventual display of the expression string a bit
10675      prettier.  */
10676   while (exp_end > exp_start && (exp_end[-1] == ' ' || exp_end[-1] == '\t'))
10677     --exp_end;
10678
10679   /* Checking if the expression is not constant.  */
10680   if (watchpoint_exp_is_const (exp.get ()))
10681     {
10682       int len;
10683
10684       len = exp_end - exp_start;
10685       while (len > 0 && isspace (exp_start[len - 1]))
10686         len--;
10687       error (_("Cannot watch constant value `%.*s'."), len, exp_start);
10688     }
10689
10690   exp_valid_block = innermost_block.block ();
10691   mark = value_mark ();
10692   struct value *val_as_value = nullptr;
10693   fetch_subexp_value (exp.get (), &pc, &val_as_value, &result, NULL,
10694                       just_location);
10695
10696   if (val_as_value != NULL && just_location)
10697     {
10698       saved_bitpos = value_bitpos (val_as_value);
10699       saved_bitsize = value_bitsize (val_as_value);
10700     }
10701
10702   value_ref_ptr val;
10703   if (just_location)
10704     {
10705       int ret;
10706
10707       exp_valid_block = NULL;
10708       val = release_value (value_addr (result));
10709       value_free_to_mark (mark);
10710
10711       if (use_mask)
10712         {
10713           ret = target_masked_watch_num_registers (value_as_address (val.get ()),
10714                                                    mask);
10715           if (ret == -1)
10716             error (_("This target does not support masked watchpoints."));
10717           else if (ret == -2)
10718             error (_("Invalid mask or memory region."));
10719         }
10720     }
10721   else if (val_as_value != NULL)
10722     val = release_value (val_as_value);
10723
10724   tok = skip_spaces (arg);
10725   end_tok = skip_to_space (tok);
10726
10727   toklen = end_tok - tok;
10728   if (toklen >= 1 && strncmp (tok, "if", toklen) == 0)
10729     {
10730       innermost_block.reset ();
10731       tok = cond_start = end_tok + 1;
10732       parse_exp_1 (&tok, 0, 0, 0);
10733
10734       /* The watchpoint expression may not be local, but the condition
10735          may still be.  E.g.: `watch global if local > 0'.  */
10736       cond_exp_valid_block = innermost_block.block ();
10737
10738       cond_end = tok;
10739     }
10740   if (*tok)
10741     error (_("Junk at end of command."));
10742
10743   frame_info *wp_frame = block_innermost_frame (exp_valid_block);
10744
10745   /* Save this because create_internal_breakpoint below invalidates
10746      'wp_frame'.  */
10747   frame_id watchpoint_frame = get_frame_id (wp_frame);
10748
10749   /* If the expression is "local", then set up a "watchpoint scope"
10750      breakpoint at the point where we've left the scope of the watchpoint
10751      expression.  Create the scope breakpoint before the watchpoint, so
10752      that we will encounter it first in bpstat_stop_status.  */
10753   if (exp_valid_block != NULL && wp_frame != NULL)
10754     {
10755       frame_id caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (wp_frame);
10756
10757       if (frame_id_p (caller_frame_id))
10758         {
10759           gdbarch *caller_arch = frame_unwind_caller_arch (wp_frame);
10760           CORE_ADDR caller_pc = frame_unwind_caller_pc (wp_frame);
10761
10762           scope_breakpoint
10763             = create_internal_breakpoint (caller_arch, caller_pc,
10764                                           bp_watchpoint_scope,
10765                                           &momentary_breakpoint_ops);
10766
10767           /* create_internal_breakpoint could invalidate WP_FRAME.  */
10768           wp_frame = NULL;
10769
10770           scope_breakpoint->enable_state = bp_enabled;
10771
10772           /* Automatically delete the breakpoint when it hits.  */
10773           scope_breakpoint->disposition = disp_del;
10774
10775           /* Only break in the proper frame (help with recursion).  */
10776           scope_breakpoint->frame_id = caller_frame_id;
10777
10778           /* Set the address at which we will stop.  */
10779           scope_breakpoint->loc->gdbarch = caller_arch;
10780           scope_breakpoint->loc->requested_address = caller_pc;
10781           scope_breakpoint->loc->address
10782             = adjust_breakpoint_address (scope_breakpoint->loc->gdbarch,
10783                                          scope_breakpoint->loc->requested_address,
10784                                          scope_breakpoint->type);
10785         }
10786     }
10787
10788   /* Now set up the breakpoint.  We create all watchpoints as hardware
10789      watchpoints here even if hardware watchpoints are turned off, a call
10790      to update_watchpoint later in this function will cause the type to
10791      drop back to bp_watchpoint (software watchpoint) if required.  */
10792
10793   if (accessflag == hw_read)
10794     bp_type = bp_read_watchpoint;
10795   else if (accessflag == hw_access)
10796     bp_type = bp_access_watchpoint;
10797   else
10798     bp_type = bp_hardware_watchpoint;
10799
10800   std::unique_ptr<watchpoint> w (new watchpoint ());
10801
10802   if (use_mask)
10803     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10804                                           &masked_watchpoint_breakpoint_ops);
10805   else
10806     init_raw_breakpoint_without_location (w.get (), NULL, bp_type,
10807                                           &watchpoint_breakpoint_ops);
10808   w->thread = thread;
10809   w->disposition = disp_donttouch;
10810   w->pspace = current_program_space;
10811   w->exp = std::move (exp);
10812   w->exp_valid_block = exp_valid_block;
10813   w->cond_exp_valid_block = cond_exp_valid_block;
10814   if (just_location)
10815     {
10816       struct type *t = value_type (val.get ());
10817       CORE_ADDR addr = value_as_address (val.get ());
10818
10819       w->exp_string_reparse
10820         = current_language->la_watch_location_expression (t, addr).release ();
10821
10822       w->exp_string = xstrprintf ("-location %.*s",
10823                                   (int) (exp_end - exp_start), exp_start);
10824     }
10825   else
10826     w->exp_string = savestring (exp_start, exp_end - exp_start);
10827
10828   if (use_mask)
10829     {
10830       w->hw_wp_mask = mask;
10831     }
10832   else
10833     {
10834       w->val = val;
10835       w->val_bitpos = saved_bitpos;
10836       w->val_bitsize = saved_bitsize;
10837       w->val_valid = 1;
10838     }
10839
10840   if (cond_start)
10841     w->cond_string = savestring (cond_start, cond_end - cond_start);
10842   else
10843     w->cond_string = 0;
10844
10845   if (frame_id_p (watchpoint_frame))
10846     {
10847       w->watchpoint_frame = watchpoint_frame;
10848       w->watchpoint_thread = inferior_ptid;
10849     }
10850   else
10851     {
10852       w->watchpoint_frame = null_frame_id;
10853       w->watchpoint_thread = null_ptid;
10854     }
10855
10856   if (scope_breakpoint != NULL)
10857     {
10858       /* The scope breakpoint is related to the watchpoint.  We will
10859          need to act on them together.  */
10860       w->related_breakpoint = scope_breakpoint;
10861       scope_breakpoint->related_breakpoint = w.get ();
10862     }
10863
10864   if (!just_location)
10865     value_free_to_mark (mark);
10866
10867   /* Finally update the new watchpoint.  This creates the locations
10868      that should be inserted.  */
10869   update_watchpoint (w.get (), 1);
10870
10871   install_breakpoint (internal, std::move (w), 1);
10872 }
10873
10874 /* Return count of debug registers needed to watch the given expression.
10875    If the watchpoint cannot be handled in hardware return zero.  */
10876
10877 static int
10878 can_use_hardware_watchpoint (struct value *v)
10879 {
10880   int found_memory_cnt = 0;
10881   struct value *head = v;
10882
10883   /* Did the user specifically forbid us to use hardware watchpoints? */
10884   if (!can_use_hw_watchpoints)
10885     return 0;
10886
10887   /* Make sure that the value of the expression depends only upon
10888      memory contents, and values computed from them within GDB.  If we
10889      find any register references or function calls, we can't use a
10890      hardware watchpoint.
10891
10892      The idea here is that evaluating an expression generates a series
10893      of values, one holding the value of every subexpression.  (The
10894      expression a*b+c has five subexpressions: a, b, a*b, c, and
10895      a*b+c.)  GDB's values hold almost enough information to establish
10896      the criteria given above --- they identify memory lvalues,
10897      register lvalues, computed values, etcetera.  So we can evaluate
10898      the expression, and then scan the chain of values that leaves
10899      behind to decide whether we can detect any possible change to the
10900      expression's final value using only hardware watchpoints.
10901
10902      However, I don't think that the values returned by inferior
10903      function calls are special in any way.  So this function may not
10904      notice that an expression involving an inferior function call
10905      can't be watched with hardware watchpoints.  FIXME.  */
10906   for (; v; v = value_next (v))
10907     {
10908       if (VALUE_LVAL (v) == lval_memory)
10909         {
10910           if (v != head && value_lazy (v))
10911             /* A lazy memory lvalue in the chain is one that GDB never
10912                needed to fetch; we either just used its address (e.g.,
10913                `a' in `a.b') or we never needed it at all (e.g., `a'
10914                in `a,b').  This doesn't apply to HEAD; if that is
10915                lazy then it was not readable, but watch it anyway.  */
10916             ;
10917           else
10918             {
10919               /* Ahh, memory we actually used!  Check if we can cover
10920                  it with hardware watchpoints.  */
10921               struct type *vtype = check_typedef (value_type (v));
10922
10923               /* We only watch structs and arrays if user asked for it
10924                  explicitly, never if they just happen to appear in a
10925                  middle of some value chain.  */
10926               if (v == head
10927                   || (TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_STRUCT
10928                       && TYPE_CODE (vtype) != TYPE_CODE_ARRAY))
10929                 {
10930                   CORE_ADDR vaddr = value_address (v);
10931                   int len;
10932                   int num_regs;
10933
10934                   len = (target_exact_watchpoints
10935                          && is_scalar_type_recursive (vtype))?
10936                     1 : TYPE_LENGTH (value_type (v));
10937
10938                   num_regs = target_region_ok_for_hw_watchpoint (vaddr, len);
10939                   if (!num_regs)
10940                     return 0;
10941                   else
10942                     found_memory_cnt += num_regs;
10943                 }
10944             }
10945         }
10946       else if (VALUE_LVAL (v) != not_lval
10947                && deprecated_value_modifiable (v) == 0)
10948         return 0;       /* These are values from the history (e.g., $1).  */
10949       else if (VALUE_LVAL (v) == lval_register)
10950         return 0;       /* Cannot watch a register with a HW watchpoint.  */
10951     }
10952
10953   /* The expression itself looks suitable for using a hardware
10954      watchpoint, but give the target machine a chance to reject it.  */
10955   return found_memory_cnt;
10956 }
10957
10958 void
10959 watch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10960 {
10961   watch_command_1 (arg, hw_write, from_tty, 0, internal);
10962 }
10963
10964 /* A helper function that looks for the "-location" argument and then
10965    calls watch_command_1.  */
10966
10967 static void
10968 watch_maybe_just_location (const char *arg, int accessflag, int from_tty)
10969 {
10970   int just_location = 0;
10971
10972   if (arg
10973       && (check_for_argument (&arg, "-location", sizeof ("-location") - 1)
10974           || check_for_argument (&arg, "-l", sizeof ("-l") - 1)))
10975     {
10976       arg = skip_spaces (arg);
10977       just_location = 1;
10978     }
10979
10980   watch_command_1 (arg, accessflag, from_tty, just_location, 0);
10981 }
10982
10983 static void
10984 watch_command (const char *arg, int from_tty)
10985 {
10986   watch_maybe_just_location (arg, hw_write, from_tty);
10987 }
10988
10989 void
10990 rwatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
10991 {
10992   watch_command_1 (arg, hw_read, from_tty, 0, internal);
10993 }
10994
10995 static void
10996 rwatch_command (const char *arg, int from_tty)
10997 {
10998   watch_maybe_just_location (arg, hw_read, from_tty);
10999 }
11000
11001 void
11002 awatch_command_wrapper (const char *arg, int from_tty, int internal)
11003 {
11004   watch_command_1 (arg, hw_access, from_tty, 0, internal);
11005 }
11006
11007 static void
11008 awatch_command (const char *arg, int from_tty)
11009 {
11010   watch_maybe_just_location (arg, hw_access, from_tty);
11011 }
11012 \f
11013
11014 /* Data for the FSM that manages the until(location)/advance commands
11015    in infcmd.c.  Here because it uses the mechanisms of
11016    breakpoints.  */
11017
11018 struct until_break_fsm
11019 {
11020   /* The base class.  */
11021   struct thread_fsm thread_fsm;
11022
11023   /* The thread that as current when the command was executed.  */
11024   int thread;
11025
11026   /* The breakpoint set at the destination location.  */
11027   struct breakpoint *location_breakpoint;
11028
11029   /* Breakpoint set at the return address in the caller frame.  May be
11030      NULL.  */
11031   struct breakpoint *caller_breakpoint;
11032 };
11033
11034 static void until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11035                                       struct thread_info *thread);
11036 static int until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11037                                         struct thread_info *thread);
11038 static enum async_reply_reason
11039   until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self);
11040
11041 /* until_break_fsm's vtable.  */
11042
11043 static struct thread_fsm_ops until_break_fsm_ops =
11044 {
11045   NULL, /* dtor */
11046   until_break_fsm_clean_up,
11047   until_break_fsm_should_stop,
11048   NULL, /* return_value */
11049   until_break_fsm_async_reply_reason,
11050 };
11051
11052 /* Allocate a new until_break_command_fsm.  */
11053
11054 static struct until_break_fsm *
11055 new_until_break_fsm (struct interp *cmd_interp, int thread,
11056                      breakpoint_up &&location_breakpoint,
11057                      breakpoint_up &&caller_breakpoint)
11058 {
11059   struct until_break_fsm *sm;
11060
11061   sm = XCNEW (struct until_break_fsm);
11062   thread_fsm_ctor (&sm->thread_fsm, &until_break_fsm_ops, cmd_interp);
11063
11064   sm->thread = thread;
11065   sm->location_breakpoint = location_breakpoint.release ();
11066   sm->caller_breakpoint = caller_breakpoint.release ();
11067
11068   return sm;
11069 }
11070
11071 /* Implementation of the 'should_stop' FSM method for the
11072    until(location)/advance commands.  */
11073
11074 static int
11075 until_break_fsm_should_stop (struct thread_fsm *self,
11076                              struct thread_info *tp)
11077 {
11078   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11079
11080   if (bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11081                               sm->location_breakpoint) != NULL
11082       || (sm->caller_breakpoint != NULL
11083           && bpstat_find_breakpoint (tp->control.stop_bpstat,
11084                                      sm->caller_breakpoint) != NULL))
11085     thread_fsm_set_finished (self);
11086
11087   return 1;
11088 }
11089
11090 /* Implementation of the 'clean_up' FSM method for the
11091    until(location)/advance commands.  */
11092
11093 static void
11094 until_break_fsm_clean_up (struct thread_fsm *self,
11095                           struct thread_info *thread)
11096 {
11097   struct until_break_fsm *sm = (struct until_break_fsm *) self;
11098
11099   /* Clean up our temporary breakpoints.  */
11100   if (sm->location_breakpoint != NULL)
11101     {
11102       delete_breakpoint (sm->location_breakpoint);
11103       sm->location_breakpoint = NULL;
11104     }
11105   if (sm->caller_breakpoint != NULL)
11106     {
11107       delete_breakpoint (sm->caller_breakpoint);
11108       sm->caller_breakpoint = NULL;
11109     }
11110   delete_longjmp_breakpoint (sm->thread);
11111 }
11112
11113 /* Implementation of the 'async_reply_reason' FSM method for the
11114    until(location)/advance commands.  */
11115
11116 static enum async_reply_reason
11117 until_break_fsm_async_reply_reason (struct thread_fsm *self)
11118 {
11119   return EXEC_ASYNC_LOCATION_REACHED;
11120 }
11121
11122 void
11123 until_break_command (const char *arg, int from_tty, int anywhere)
11124 {
11125   struct frame_info *frame;
11126   struct gdbarch *frame_gdbarch;
11127   struct frame_id stack_frame_id;
11128   struct frame_id caller_frame_id;
11129   struct cleanup *old_chain;
11130   int thread;
11131   struct thread_info *tp;
11132   struct until_break_fsm *sm;
11133
11134   clear_proceed_status (0);
11135
11136   /* Set a breakpoint where the user wants it and at return from
11137      this function.  */
11138
11139   event_location_up location = string_to_event_location (&arg, current_language);
11140
11141   std::vector<symtab_and_line> sals
11142     = (last_displayed_sal_is_valid ()
11143        ? decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, NULL,
11144                         get_last_displayed_symtab (),
11145                         get_last_displayed_line ())
11146        : decode_line_1 (location.get (), DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE,
11147                         NULL, (struct symtab *) NULL, 0));
11148
11149   if (sals.size () != 1)
11150     error (_("Couldn't get information on specified line."));
11151
11152   symtab_and_line &sal = sals[0];
11153
11154   if (*arg)
11155     error (_("Junk at end of arguments."));
11156
11157   resolve_sal_pc (&sal);
11158
11159   tp = inferior_thread ();
11160   thread = tp->global_num;
11161
11162   old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
11163
11164   /* Note linespec handling above invalidates the frame chain.
11165      Installing a breakpoint also invalidates the frame chain (as it
11166      may need to switch threads), so do any frame handling before
11167      that.  */
11168
11169   frame = get_selected_frame (NULL);
11170   frame_gdbarch = get_frame_arch (frame);
11171   stack_frame_id = get_stack_frame_id (frame);
11172   caller_frame_id = frame_unwind_caller_id (frame);
11173
11174   /* Keep within the current frame, or in frames called by the current
11175      one.  */
11176
11177   breakpoint_up caller_breakpoint;
11178   if (frame_id_p (caller_frame_id))
11179     {
11180       struct symtab_and_line sal2;
11181       struct gdbarch *caller_gdbarch;
11182
11183       sal2 = find_pc_line (frame_unwind_caller_pc (frame), 0);
11184       sal2.pc = frame_unwind_caller_pc (frame);
11185       caller_gdbarch = frame_unwind_caller_arch (frame);
11186       caller_breakpoint = set_momentary_breakpoint (caller_gdbarch,
11187                                                     sal2,
11188                                                     caller_frame_id,
11189                                                     bp_until);
11190
11191       set_longjmp_breakpoint (tp, caller_frame_id);
11192       make_cleanup (delete_longjmp_breakpoint_cleanup, &thread);
11193     }
11194
11195   /* set_momentary_breakpoint could invalidate FRAME.  */
11196   frame = NULL;
11197
11198   breakpoint_up location_breakpoint;
11199   if (anywhere)
11200     /* If the user told us to continue until a specified location,
11201        we don't specify a frame at which we need to stop.  */
11202     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11203                                                     null_frame_id, bp_until);
11204   else
11205     /* Otherwise, specify the selected frame, because we want to stop
11206        only at the very same frame.  */
11207     location_breakpoint = set_momentary_breakpoint (frame_gdbarch, sal,
11208                                                     stack_frame_id, bp_until);
11209
11210   sm = new_until_break_fsm (command_interp (), tp->global_num,
11211                             std::move (location_breakpoint),
11212                             std::move (caller_breakpoint));
11213   tp->thread_fsm = &sm->thread_fsm;
11214
11215   discard_cleanups (old_chain);
11216
11217   proceed (-1, GDB_SIGNAL_DEFAULT);
11218 }
11219
11220 /* This function attempts to parse an optional "if <cond>" clause
11221    from the arg string.  If one is not found, it returns NULL.
11222
11223    Else, it returns a pointer to the condition string.  (It does not
11224    attempt to evaluate the string against a particular block.)  And,
11225    it updates arg to point to the first character following the parsed
11226    if clause in the arg string.  */
11227
11228 const char *
11229 ep_parse_optional_if_clause (const char **arg)
11230 {
11231   const char *cond_string;
11232
11233   if (((*arg)[0] != 'i') || ((*arg)[1] != 'f') || !isspace ((*arg)[2]))
11234     return NULL;
11235
11236   /* Skip the "if" keyword.  */
11237   (*arg) += 2;
11238
11239   /* Skip any extra leading whitespace, and record the start of the
11240      condition string.  */
11241   *arg = skip_spaces (*arg);
11242   cond_string = *arg;
11243
11244   /* Assume that the condition occupies the remainder of the arg
11245      string.  */
11246   (*arg) += strlen (cond_string);
11247
11248   return cond_string;
11249 }
11250
11251 /* Commands to deal with catching events, such as signals, exceptions,
11252    process start/exit, etc.  */
11253
11254 typedef enum
11255 {
11256   catch_fork_temporary, catch_vfork_temporary,
11257   catch_fork_permanent, catch_vfork_permanent
11258 }
11259 catch_fork_kind;
11260
11261 static void
11262 catch_fork_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11263                       struct cmd_list_element *command)
11264 {
11265   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11266   const char *cond_string = NULL;
11267   catch_fork_kind fork_kind;
11268   int tempflag;
11269
11270   fork_kind = (catch_fork_kind) (uintptr_t) get_cmd_context (command);
11271   tempflag = (fork_kind == catch_fork_temporary
11272               || fork_kind == catch_vfork_temporary);
11273
11274   if (!arg)
11275     arg = "";
11276   arg = skip_spaces (arg);
11277
11278   /* The allowed syntax is:
11279      catch [v]fork
11280      catch [v]fork if <cond>
11281
11282      First, check if there's an if clause.  */
11283   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11284
11285   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11286     error (_("Junk at end of arguments."));
11287
11288   /* If this target supports it, create a fork or vfork catchpoint
11289      and enable reporting of such events.  */
11290   switch (fork_kind)
11291     {
11292     case catch_fork_temporary:
11293     case catch_fork_permanent:
11294       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11295                                           &catch_fork_breakpoint_ops);
11296       break;
11297     case catch_vfork_temporary:
11298     case catch_vfork_permanent:
11299       create_fork_vfork_event_catchpoint (gdbarch, tempflag, cond_string,
11300                                           &catch_vfork_breakpoint_ops);
11301       break;
11302     default:
11303       error (_("unsupported or unknown fork kind; cannot catch it"));
11304       break;
11305     }
11306 }
11307
11308 static void
11309 catch_exec_command_1 (const char *arg, int from_tty,
11310                       struct cmd_list_element *command)
11311 {
11312   struct gdbarch *gdbarch = get_current_arch ();
11313   int tempflag;
11314   const char *cond_string = NULL;
11315
11316   tempflag = get_cmd_context (command) == CATCH_TEMPORARY;
11317
11318   if (!arg)
11319     arg = "";
11320   arg = skip_spaces (arg);
11321
11322   /* The allowed syntax is:
11323      catch exec
11324      catch exec if <cond>
11325
11326      First, check if there's an if clause.  */
11327   cond_string = ep_parse_optional_if_clause (&arg);
11328
11329   if ((*arg != '\0') && !isspace (*arg))
11330     error (_("Junk at end of arguments."));
11331
11332   std::unique_ptr<exec_catchpoint> c (new exec_catchpoint ());
11333   init_catchpoint (c.get (), gdbarch, tempflag, cond_string,
11334                    &catch_exec_breakpoint_ops);
11335   c->exec_pathname = NULL;
11336
11337   install_breakpoint (0, std::move (c), 1);
11338 }
11339
11340 void
11341 init_ada_exception_breakpoint (struct breakpoint *b,
11342                                struct gdbarch *gdbarch,
11343                                struct symtab_and_line sal,
11344                                const char *addr_string,
11345                                const struct breakpoint_ops *ops,
11346                                int tempflag,
11347                                int enabled,
11348                                int from_tty)
11349 {
11350   if (from_tty)
11351     {
11352       struct gdbarch *loc_gdbarch = get_sal_arch (sal);
11353       if (!loc_gdbarch)
11354         loc_gdbarch = gdbarch;
11355
11356       describe_other_breakpoints (loc_gdbarch,
11357                                   sal.pspace, sal.pc, sal.section, -1);
11358       /* FIXME: brobecker/2006-12-28: Actually, re-implement a special
11359          version for exception catchpoints, because two catchpoints
11360          used for different exception names will use the same address.
11361          In this case, a "breakpoint ... also set at..." warning is
11362          unproductive.  Besides, the warning phrasing is also a bit
11363          inappropriate, we should use the word catchpoint, and tell
11364          the user what type of catchpoint it is.  The above is good
11365          enough for now, though.  */
11366     }
11367
11368   init_raw_breakpoint (b, gdbarch, sal, bp_breakpoint, ops);
11369
11370   b->enable_state = enabled ? bp_enabled : bp_disabled;
11371   b->disposition = tempflag ? disp_del : disp_donttouch;
11372   b->location = string_to_event_location (&addr_string,
11373                                           language_def (language_ada));
11374   b->language = language_ada;
11375 }
11376
11377 static void
11378 catch_command (const char *arg, int from_tty)
11379 {
11380   error (_("Catch requires an event name."));
11381 }
11382 \f
11383
11384 static void
11385 tcatch_command (const char *arg, int from_tty)
11386 {
11387   error (_("Catch requires an event name."));
11388 }
11389
11390 /* Compare two breakpoints and return a strcmp-like result.  */
11391
11392 static int
11393 compare_breakpoints (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11394 {
11395   uintptr_t ua = (uintptr_t) a;
11396   uintptr_t ub = (uintptr_t) b;
11397
11398   if (a->number < b->number)
11399     return -1;
11400   else if (a->number > b->number)
11401     return 1;
11402
11403   /* Now sort by address, in case we see, e..g, two breakpoints with
11404      the number 0.  */
11405   if (ua < ub)
11406     return -1;
11407   return ua > ub ? 1 : 0;
11408 }
11409
11410 /* Delete breakpoints by address or line.  */
11411
11412 static void
11413 clear_command (const char *arg, int from_tty)
11414 {
11415   struct breakpoint *b;
11416   int default_match;
11417
11418   std::vector<symtab_and_line> decoded_sals;
11419   symtab_and_line last_sal;
11420   gdb::array_view<symtab_and_line> sals;
11421   if (arg)
11422     {
11423       decoded_sals
11424         = decode_line_with_current_source (arg,
11425                                            (DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE
11426                                             | DECODE_LINE_LIST_MODE));
11427       default_match = 0;
11428       sals = decoded_sals;
11429     }
11430   else
11431     {
11432       /* Set sal's line, symtab, pc, and pspace to the values
11433          corresponding to the last call to print_frame_info.  If the
11434          codepoint is not valid, this will set all the fields to 0.  */
11435       last_sal = get_last_displayed_sal ();
11436       if (last_sal.symtab == 0)
11437         error (_("No source file specified."));
11438
11439       default_match = 1;
11440       sals = last_sal;
11441     }
11442
11443   /* We don't call resolve_sal_pc here.  That's not as bad as it
11444      seems, because all existing breakpoints typically have both
11445      file/line and pc set.  So, if clear is given file/line, we can
11446      match this to existing breakpoint without obtaining pc at all.
11447
11448      We only support clearing given the address explicitly 
11449      present in breakpoint table.  Say, we've set breakpoint 
11450      at file:line.  There were several PC values for that file:line,
11451      due to optimization, all in one block.
11452
11453      We've picked one PC value.  If "clear" is issued with another
11454      PC corresponding to the same file:line, the breakpoint won't
11455      be cleared.  We probably can still clear the breakpoint, but 
11456      since the other PC value is never presented to user, user
11457      can only find it by guessing, and it does not seem important
11458      to support that.  */
11459
11460   /* For each line spec given, delete bps which correspond to it.  Do
11461      it in two passes, solely to preserve the current behavior that
11462      from_tty is forced true if we delete more than one
11463      breakpoint.  */
11464
11465   std::vector<struct breakpoint *> found;
11466   for (const auto &sal : sals)
11467     {
11468       const char *sal_fullname;
11469
11470       /* If exact pc given, clear bpts at that pc.
11471          If line given (pc == 0), clear all bpts on specified line.
11472          If defaulting, clear all bpts on default line
11473          or at default pc.
11474
11475          defaulting    sal.pc != 0    tests to do
11476
11477          0              1             pc
11478          1              1             pc _and_ line
11479          0              0             line
11480          1              0             <can't happen> */
11481
11482       sal_fullname = (sal.symtab == NULL
11483                       ? NULL : symtab_to_fullname (sal.symtab));
11484
11485       /* Find all matching breakpoints and add them to 'found'.  */
11486       ALL_BREAKPOINTS (b)
11487         {
11488           int match = 0;
11489           /* Are we going to delete b?  */
11490           if (b->type != bp_none && !is_watchpoint (b))
11491             {
11492               struct bp_location *loc = b->loc;
11493               for (; loc; loc = loc->next)
11494                 {
11495                   /* If the user specified file:line, don't allow a PC
11496                      match.  This matches historical gdb behavior.  */
11497                   int pc_match = (!sal.explicit_line
11498                                   && sal.pc
11499                                   && (loc->pspace == sal.pspace)
11500                                   && (loc->address == sal.pc)
11501                                   && (!section_is_overlay (loc->section)
11502                                       || loc->section == sal.section));
11503                   int line_match = 0;
11504
11505                   if ((default_match || sal.explicit_line)
11506                       && loc->symtab != NULL
11507                       && sal_fullname != NULL
11508                       && sal.pspace == loc->pspace
11509                       && loc->line_number == sal.line
11510                       && filename_cmp (symtab_to_fullname (loc->symtab),
11511                                        sal_fullname) == 0)
11512                     line_match = 1;
11513
11514                   if (pc_match || line_match)
11515                     {
11516                       match = 1;
11517                       break;
11518                     }
11519                 }
11520             }
11521
11522           if (match)
11523             found.push_back (b);
11524         }
11525     }
11526
11527   /* Now go thru the 'found' chain and delete them.  */
11528   if (found.empty ())
11529     {
11530       if (arg)
11531         error (_("No breakpoint at %s."), arg);
11532       else
11533         error (_("No breakpoint at this line."));
11534     }
11535
11536   /* Remove duplicates from the vec.  */
11537   std::sort (found.begin (), found.end (),
11538              [] (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11539              {
11540                return compare_breakpoints (a, b) < 0;
11541              });
11542   found.erase (std::unique (found.begin (), found.end (),
11543                             [] (const breakpoint *a, const breakpoint *b)
11544                             {
11545                               return compare_breakpoints (a, b) == 0;
11546                             }),
11547                found.end ());
11548
11549   if (found.size () > 1)
11550     from_tty = 1;       /* Always report if deleted more than one.  */
11551   if (from_tty)
11552     {
11553       if (found.size () == 1)
11554         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoint "));
11555       else
11556         printf_unfiltered (_("Deleted breakpoints "));
11557     }
11558
11559   for (breakpoint *iter : found)
11560     {
11561       if (from_tty)
11562         printf_unfiltered ("%d ", iter->number);
11563       delete_breakpoint (iter);
11564     }
11565   if (from_tty)
11566     putchar_unfiltered ('\n');
11567 }
11568 \f
11569 /* Delete breakpoint in BS if they are `delete' breakpoints and
11570    all breakpoints that are marked for deletion, whether hit or not.
11571    This is called after any breakpoint is hit, or after errors.  */
11572
11573 void
11574 breakpoint_auto_delete (bpstat bs)
11575 {
11576   struct breakpoint *b, *b_tmp;
11577
11578   for (; bs; bs = bs->next)
11579     if (bs->breakpoint_at
11580         && bs->breakpoint_at->disposition == disp_del
11581         && bs->stop)
11582       delete_breakpoint (bs->breakpoint_at);
11583
11584   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
11585   {
11586     if (b->disposition == disp_del_at_next_stop)
11587       delete_breakpoint (b);
11588   }
11589 }
11590
11591 /* A comparison function for bp_location AP and BP being interfaced to
11592    qsort.  Sort elements primarily by their ADDRESS (no matter what
11593    does breakpoint_address_is_meaningful say for its OWNER),
11594    secondarily by ordering first permanent elements and
11595    terciarily just ensuring the array is sorted stable way despite
11596    qsort being an unstable algorithm.  */
11597
11598 static int
11599 bp_locations_compare (const void *ap, const void *bp)
11600 {
11601   const struct bp_location *a = *(const struct bp_location **) ap;
11602   const struct bp_location *b = *(const struct bp_location **) bp;
11603
11604   if (a->address != b->address)
11605     return (a->address > b->address) - (a->address < b->address);
11606
11607   /* Sort locations at the same address by their pspace number, keeping
11608      locations of the same inferior (in a multi-inferior environment)
11609      grouped.  */
11610
11611   if (a->pspace->num != b->pspace->num)
11612     return ((a->pspace->num > b->pspace->num)
11613             - (a->pspace->num < b->pspace->num));
11614
11615   /* Sort permanent breakpoints first.  */
11616   if (a->permanent != b->permanent)
11617     return (a->permanent < b->permanent) - (a->permanent > b->permanent);
11618
11619   /* Make the internal GDB representation stable across GDB runs
11620      where A and B memory inside GDB can differ.  Breakpoint locations of
11621      the same type at the same address can be sorted in arbitrary order.  */
11622
11623   if (a->owner->number != b->owner->number)
11624     return ((a->owner->number > b->owner->number)
11625             - (a->owner->number < b->owner->number));
11626
11627   return (a > b) - (a < b);
11628 }
11629
11630 /* Set bp_locations_placed_address_before_address_max and
11631    bp_locations_shadow_len_after_address_max according to the current
11632    content of the bp_locations array.  */
11633
11634 static void
11635 bp_locations_target_extensions_update (void)
11636 {
11637   struct bp_location *bl, **blp_tmp;
11638
11639   bp_locations_placed_address_before_address_max = 0;
11640   bp_locations_shadow_len_after_address_max = 0;
11641
11642   ALL_BP_LOCATIONS (bl, blp_tmp)
11643     {
11644       CORE_ADDR start, end, addr;
11645
11646       if (!bp_location_has_shadow (bl))
11647         continue;
11648
11649       start = bl->target_info.placed_address;
11650       end = start + bl->target_info.shadow_len;
11651
11652       gdb_assert (bl->address >= start);
11653       addr = bl->address - start;
11654       if (addr > bp_locations_placed_address_before_address_max)
11655         bp_locations_placed_address_before_address_max = addr;
11656
11657       /* Zero SHADOW_LEN would not pass bp_location_has_shadow.  */
11658
11659       gdb_assert (bl->address < end);
11660       addr = end - bl->address;
11661       if (addr > bp_locations_shadow_len_after_address_max)
11662         bp_locations_shadow_len_after_address_max = addr;
11663     }
11664 }
11665
11666 /* Download tracepoint locations if they haven't been.  */
11667
11668 static void
11669 download_tracepoint_locations (void)
11670 {
11671   struct breakpoint *b;
11672   enum tribool can_download_tracepoint = TRIBOOL_UNKNOWN;
11673
11674   scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
11675
11676   ALL_TRACEPOINTS (b)
11677     {
11678       struct bp_location *bl;
11679       struct tracepoint *t;
11680       int bp_location_downloaded = 0;
11681
11682       if ((b->type == bp_fast_tracepoint
11683            ? !may_insert_fast_tracepoints
11684            : !may_insert_tracepoints))
11685         continue;
11686
11687       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_UNKNOWN)
11688         {
11689           if (target_can_download_tracepoint ())
11690             can_download_tracepoint = TRIBOOL_TRUE;
11691           else
11692             can_download_tracepoint = TRIBOOL_FALSE;
11693         }
11694
11695       if (can_download_tracepoint == TRIBOOL_FALSE)
11696         break;
11697
11698       for (bl = b->loc; bl; bl = bl->next)
11699         {
11700           /* In tracepoint, locations are _never_ duplicated, so
11701              should_be_inserted is equivalent to
11702              unduplicated_should_be_inserted.  */
11703           if (!should_be_inserted (bl) || bl->inserted)
11704             continue;
11705
11706           switch_to_program_space_and_thread (bl->pspace);
11707
11708           target_download_tracepoint (bl);
11709
11710           bl->inserted = 1;
11711           bp_location_downloaded = 1;
11712         }
11713       t = (struct tracepoint *) b;
11714       t->number_on_target = b->number;
11715       if (bp_location_downloaded)
11716         gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
11717     }
11718 }
11719
11720 /* Swap the insertion/duplication state between two locations.  */
11721
11722 static void
11723 swap_insertion (struct bp_location *left, struct bp_location *right)
11724 {
11725   const int left_inserted = left->inserted;
11726   const int left_duplicate = left->duplicate;
11727   const int left_needs_update = left->needs_update;
11728   const struct bp_target_info left_target_info = left->target_info;
11729
11730   /* Locations of tracepoints can never be duplicated.  */
11731   if (is_tracepoint (left->owner))
11732     gdb_assert (!left->duplicate);
11733   if (is_tracepoint (right->owner))
11734     gdb_assert (!right->duplicate);
11735
11736   left->inserted = right->inserted;
11737   left->duplicate = right->duplicate;
11738   left->needs_update = right->needs_update;
11739   left->target_info = right->target_info;
11740   right->inserted = left_inserted;
11741   right->duplicate = left_duplicate;
11742   right->needs_update = left_needs_update;
11743   right->target_info = left_target_info;
11744 }
11745
11746 /* Force the re-insertion of the locations at ADDRESS.  This is called
11747    once a new/deleted/modified duplicate location is found and we are evaluating
11748    conditions on the target's side.  Such conditions need to be updated on
11749    the target.  */
11750
11751 static void
11752 force_breakpoint_reinsertion (struct bp_location *bl)
11753 {
11754   struct bp_location **locp = NULL, **loc2p;
11755   struct bp_location *loc;
11756   CORE_ADDR address = 0;
11757   int pspace_num;
11758
11759   address = bl->address;
11760   pspace_num = bl->pspace->num;
11761
11762   /* This is only meaningful if the target is
11763      evaluating conditions and if the user has
11764      opted for condition evaluation on the target's
11765      side.  */
11766   if (gdb_evaluates_breakpoint_condition_p ()
11767       || !target_supports_evaluation_of_breakpoint_conditions ())
11768     return;
11769
11770   /* Flag all breakpoint locations with this address and
11771      the same program space as the location
11772      as "its condition has changed".  We need to
11773      update the conditions on the target's side.  */
11774   ALL_BP_LOCATIONS_AT_ADDR (loc2p, locp, address)
11775     {
11776       loc = *loc2p;
11777
11778       if (!is_breakpoint (loc->owner)
11779           || pspace_num != loc->pspace->num)
11780         continue;
11781
11782       /* Flag the location appropriately.  We use a different state to
11783          let everyone know that we already updated the set of locations
11784          with addr bl->address and program space bl->pspace.  This is so
11785          we don't have to keep calling these functions just to mark locations
11786          that have already been marked.  */
11787       loc->condition_changed = condition_updated;
11788
11789       /* Free the agent expression bytecode as well.  We will compute
11790          it later on.  */
11791       loc->cond_bytecode.reset ();
11792     }
11793 }
11794 /* Called whether new breakpoints are created, or existing breakpoints
11795    deleted, to update the global location list and recompute which
11796    locations are duplicate of which.
11797
11798    The INSERT_MODE flag determines whether locations may not, may, or
11799    shall be inserted now.  See 'enum ugll_insert_mode' for more
11800    info.  */
11801
11802 static void
11803 update_global_location_list (enum ugll_insert_mode insert_mode)
11804 {
11805   struct breakpoint *b;
11806   struct bp_location **locp, *loc;
11807   /* Last breakpoint location address that was marked for update.  */
11808   CORE_ADDR last_addr = 0;
11809   /* Last breakpoint location program space that was marked for update.  */
11810   int last_pspace_num = -1;
11811
11812   /* Used in the duplicates detection below.  When iterating over all
11813      bp_locations, points to the first bp_location of a given address.
11814      Breakpoints and watchpoints of different types are never
11815      duplicates of each other.  Keep one pointer for each type of
11816      breakpoint/watchpoint, so we only need to loop over all locations
11817      once.  */
11818   struct bp_location *bp_loc_first;  /* breakpoint */
11819   struct bp_location *wp_loc_first;  /* hardware watchpoint */
11820   struct bp_location *awp_loc_first; /* access watchpoint */
11821   struct bp_location *rwp_loc_first; /* read watchpoint */
11822
11823   /* Saved former bp_locations array which we compare against the newly
11824      built bp_locations from the current state of ALL_BREAKPOINTS.  */
11825   struct bp_location **old_locp;
11826   unsigned old_locations_count;
11827   gdb::unique_xmalloc_ptr<struct bp_location *> old_locations (bp_locations);
11828
11829   old_locations_count = bp_locations_count;
11830   bp_locations = NULL;
11831   bp_locations_count = 0;
11832
11833   ALL_BREAKPOINTS (b)
11834     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11835       bp_locations_count++;
11836
11837   bp_locations = XNEWVEC (struct bp_location *, bp_locations_count);
11838   locp = bp_locations;
11839   ALL_BREAKPOINTS (b)
11840     for (loc = b->loc; loc; loc = loc->next)
11841       *locp++ = loc;
11842   qsort (bp_locations, bp_locations_count, sizeof (*bp_locations),
11843          bp_locations_compare);
11844
11845   bp_locations_target_extensions_update ();
11846
11847   /* Identify bp_location instances that are no longer present in the
11848      new list, and therefore should be freed.  Note that it's not
11849      necessary that those locations should be removed from inferior --
11850      if there's another location at the same address (previously
11851      marked as duplicate), we don't need to remove/insert the
11852      location.
11853      
11854      LOCP is kept in sync with OLD_LOCP, each pointing to the current
11855      and former bp_location array state respectively.  */
11856
11857   locp = bp_locations;
11858   for (old_locp = old_locations.get ();
11859        old_locp < old_locations.get () + old_locations_count;
11860        old_locp++)
11861     {
11862       struct bp_location *old_loc = *old_locp;
11863       struct bp_location **loc2p;
11864
11865       /* Tells if 'old_loc' is found among the new locations.  If
11866          not, we have to free it.  */
11867       int found_object = 0;
11868       /* Tells if the location should remain inserted in the target.  */
11869       int keep_in_target = 0;
11870       int removed = 0;
11871
11872       /* Skip LOCP entries which will definitely never be needed.
11873          Stop either at or being the one matching OLD_LOC.  */
11874       while (locp < bp_locations + bp_locations_count
11875              && (*locp)->address < old_loc->address)
11876         locp++;
11877
11878       for (loc2p = locp;
11879            (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11880             && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11881            loc2p++)
11882         {
11883           /* Check if this is a new/duplicated location or a duplicated
11884              location that had its condition modified.  If so, we want to send
11885              its condition to the target if evaluation of conditions is taking
11886              place there.  */
11887           if ((*loc2p)->condition_changed == condition_modified
11888               && (last_addr != old_loc->address
11889                   || last_pspace_num != old_loc->pspace->num))
11890             {
11891               force_breakpoint_reinsertion (*loc2p);
11892               last_pspace_num = old_loc->pspace->num;
11893             }
11894
11895           if (*loc2p == old_loc)
11896             found_object = 1;
11897         }
11898
11899       /* We have already handled this address, update it so that we don't
11900          have to go through updates again.  */
11901       last_addr = old_loc->address;
11902
11903       /* Target-side condition evaluation: Handle deleted locations.  */
11904       if (!found_object)
11905         force_breakpoint_reinsertion (old_loc);
11906
11907       /* If this location is no longer present, and inserted, look if
11908          there's maybe a new location at the same address.  If so,
11909          mark that one inserted, and don't remove this one.  This is
11910          needed so that we don't have a time window where a breakpoint
11911          at certain location is not inserted.  */
11912
11913       if (old_loc->inserted)
11914         {
11915           /* If the location is inserted now, we might have to remove
11916              it.  */
11917
11918           if (found_object && should_be_inserted (old_loc))
11919             {
11920               /* The location is still present in the location list,
11921                  and still should be inserted.  Don't do anything.  */
11922               keep_in_target = 1;
11923             }
11924           else
11925             {
11926               /* This location still exists, but it won't be kept in the
11927                  target since it may have been disabled.  We proceed to
11928                  remove its target-side condition.  */
11929
11930               /* The location is either no longer present, or got
11931                  disabled.  See if there's another location at the
11932                  same address, in which case we don't need to remove
11933                  this one from the target.  */
11934
11935               /* OLD_LOC comes from existing struct breakpoint.  */
11936               if (breakpoint_address_is_meaningful (old_loc->owner))
11937                 {
11938                   for (loc2p = locp;
11939                        (loc2p < bp_locations + bp_locations_count
11940                         && (*loc2p)->address == old_loc->address);
11941                        loc2p++)
11942                     {
11943                       struct bp_location *loc2 = *loc2p;
11944
11945                       if (breakpoint_locations_match (loc2, old_loc))
11946                         {
11947                           /* Read watchpoint locations are switched to
11948                              access watchpoints, if the former are not
11949                              supported, but the latter are.  */
11950                           if (is_hardware_watchpoint (old_loc->owner))
11951                             {
11952                               gdb_assert (is_hardware_watchpoint (loc2->owner));
11953                               loc2->watchpoint_type = old_loc->watchpoint_type;
11954                             }
11955
11956                           /* loc2 is a duplicated location. We need to check
11957                              if it should be inserted in case it will be
11958                              unduplicated.  */
11959                           if (loc2 != old_loc
11960                               && unduplicated_should_be_inserted (loc2))
11961                             {
11962                               swap_insertion (old_loc, loc2);
11963                               keep_in_target = 1;
11964                               break;
11965                             }
11966                         }
11967                     }
11968                 }
11969             }
11970
11971           if (!keep_in_target)
11972             {
11973               if (remove_breakpoint (old_loc))
11974                 {
11975                   /* This is just about all we can do.  We could keep
11976                      this location on the global list, and try to
11977                      remove it next time, but there's no particular
11978                      reason why we will succeed next time.
11979                      
11980                      Note that at this point, old_loc->owner is still
11981                      valid, as delete_breakpoint frees the breakpoint
11982                      only after calling us.  */
11983                   printf_filtered (_("warning: Error removing "
11984                                      "breakpoint %d\n"), 
11985                                    old_loc->owner->number);
11986                 }
11987               removed = 1;
11988             }
11989         }
11990
11991       if (!found_object)
11992         {
11993           if (removed && target_is_non_stop_p ()
11994               && need_moribund_for_location_type (old_loc))
11995             {
11996               /* This location was removed from the target.  In
11997                  non-stop mode, a race condition is possible where
11998                  we've removed a breakpoint, but stop events for that
11999                  breakpoint are already queued and will arrive later.
12000                  We apply an heuristic to be able to distinguish such
12001                  SIGTRAPs from other random SIGTRAPs: we keep this
12002                  breakpoint location for a bit, and will retire it
12003                  after we see some number of events.  The theory here
12004                  is that reporting of events should, "on the average",
12005                  be fair, so after a while we'll see events from all
12006                  threads that have anything of interest, and no longer
12007                  need to keep this breakpoint location around.  We
12008                  don't hold locations forever so to reduce chances of
12009                  mistaking a non-breakpoint SIGTRAP for a breakpoint
12010                  SIGTRAP.
12011
12012                  The heuristic failing can be disastrous on
12013                  decr_pc_after_break targets.
12014
12015                  On decr_pc_after_break targets, like e.g., x86-linux,
12016                  if we fail to recognize a late breakpoint SIGTRAP,
12017                  because events_till_retirement has reached 0 too
12018                  soon, we'll fail to do the PC adjustment, and report
12019                  a random SIGTRAP to the user.  When the user resumes
12020                  the inferior, it will most likely immediately crash
12021                  with SIGILL/SIGBUS/SIGSEGV, or worse, get silently
12022                  corrupted, because of being resumed e.g., in the
12023                  middle of a multi-byte instruction, or skipped a
12024                  one-byte instruction.  This was actually seen happen
12025                  on native x86-linux, and should be less rare on
12026                  targets that do not support new thread events, like
12027                  remote, due to the heuristic depending on
12028                  thread_count.
12029
12030                  Mistaking a random SIGTRAP for a breakpoint trap
12031                  causes similar symptoms (PC adjustment applied when
12032                  it shouldn't), but then again, playing with SIGTRAPs
12033                  behind the debugger's back is asking for trouble.
12034
12035                  Since hardware watchpoint traps are always
12036                  distinguishable from other traps, so we don't need to
12037                  apply keep hardware watchpoint moribund locations
12038                  around.  We simply always ignore hardware watchpoint
12039                  traps we can no longer explain.  */
12040
12041               old_loc->events_till_retirement = 3 * (thread_count () + 1);
12042               old_loc->owner = NULL;
12043
12044               VEC_safe_push (bp_location_p, moribund_locations, old_loc);
12045             }
12046           else
12047             {
12048               old_loc->owner = NULL;
12049               decref_bp_location (&old_loc);
12050             }
12051         }
12052     }
12053
12054   /* Rescan breakpoints at the same address and section, marking the
12055      first one as "first" and any others as "duplicates".  This is so
12056      that the bpt instruction is only inserted once.  If we have a
12057      permanent breakpoint at the same place as BPT, make that one the
12058      official one, and the rest as duplicates.  Permanent breakpoints
12059      are sorted first for the same address.
12060
12061      Do the same for hardware watchpoints, but also considering the
12062      watchpoint's type (regular/access/read) and length.  */
12063
12064   bp_loc_first = NULL;
12065   wp_loc_first = NULL;
12066   awp_loc_first = NULL;
12067   rwp_loc_first = NULL;
12068   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
12069     {
12070       /* ALL_BP_LOCATIONS bp_location has LOC->OWNER always
12071          non-NULL.  */
12072       struct bp_location **loc_first_p;
12073       b = loc->owner;
12074
12075       if (!unduplicated_should_be_inserted (loc)
12076           || !breakpoint_address_is_meaningful (b)
12077           /* Don't detect duplicate for tracepoint locations because they are
12078            never duplicated.  See the comments in field `duplicate' of
12079            `struct bp_location'.  */
12080           || is_tracepoint (b))
12081         {
12082           /* Clear the condition modification flag.  */
12083           loc->condition_changed = condition_unchanged;
12084           continue;
12085         }
12086
12087       if (b->type == bp_hardware_watchpoint)
12088         loc_first_p = &wp_loc_first;
12089       else if (b->type == bp_read_watchpoint)
12090         loc_first_p = &rwp_loc_first;
12091       else if (b->type == bp_access_watchpoint)
12092         loc_first_p = &awp_loc_first;
12093       else
12094         loc_first_p = &bp_loc_first;
12095
12096       if (*loc_first_p == NULL
12097           || (overlay_debugging && loc->section != (*loc_first_p)->section)
12098           || !breakpoint_locations_match (loc, *loc_first_p))
12099         {
12100           *loc_first_p = loc;
12101           loc->duplicate = 0;
12102
12103           if (is_breakpoint (loc->owner) && loc->condition_changed)
12104             {
12105               loc->needs_update = 1;
12106               /* Clear the condition modification flag.  */
12107               loc->condition_changed = condition_unchanged;
12108             }
12109           continue;
12110         }
12111
12112
12113       /* This and the above ensure the invariant that the first location
12114          is not duplicated, and is the inserted one.
12115          All following are marked as duplicated, and are not inserted.  */
12116       if (loc->inserted)
12117         swap_insertion (loc, *loc_first_p);
12118       loc->duplicate = 1;
12119
12120       /* Clear the condition modification flag.  */
12121       loc->condition_changed = condition_unchanged;
12122     }
12123
12124   if (insert_mode == UGLL_INSERT || breakpoints_should_be_inserted_now ())
12125     {
12126       if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12127         insert_breakpoint_locations ();
12128       else
12129         {
12130           /* Even though the caller told us to not insert new
12131              locations, we may still need to update conditions on the
12132              target's side of breakpoints that were already inserted
12133              if the target is evaluating breakpoint conditions.  We
12134              only update conditions for locations that are marked
12135              "needs_update".  */
12136           update_inserted_breakpoint_locations ();
12137         }
12138     }
12139
12140   if (insert_mode != UGLL_DONT_INSERT)
12141     download_tracepoint_locations ();
12142 }
12143
12144 void
12145 breakpoint_retire_moribund (void)
12146 {
12147   struct bp_location *loc;
12148   int ix;
12149
12150   for (ix = 0; VEC_iterate (bp_location_p, moribund_locations, ix, loc); ++ix)
12151     if (--(loc->events_till_retirement) == 0)
12152       {
12153         decref_bp_location (&loc);
12154         VEC_unordered_remove (bp_location_p, moribund_locations, ix);
12155         --ix;
12156       }
12157 }
12158
12159 static void
12160 update_global_location_list_nothrow (enum ugll_insert_mode insert_mode)
12161 {
12162
12163   TRY
12164     {
12165       update_global_location_list (insert_mode);
12166     }
12167   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
12168     {
12169     }
12170   END_CATCH
12171 }
12172
12173 /* Clear BKP from a BPS.  */
12174
12175 static void
12176 bpstat_remove_bp_location (bpstat bps, struct breakpoint *bpt)
12177 {
12178   bpstat bs;
12179
12180   for (bs = bps; bs; bs = bs->next)
12181     if (bs->breakpoint_at == bpt)
12182       {
12183         bs->breakpoint_at = NULL;
12184         bs->old_val = NULL;
12185         /* bs->commands will be freed later.  */
12186       }
12187 }
12188
12189 /* Callback for iterate_over_threads.  */
12190 static int
12191 bpstat_remove_breakpoint_callback (struct thread_info *th, void *data)
12192 {
12193   struct breakpoint *bpt = (struct breakpoint *) data;
12194
12195   bpstat_remove_bp_location (th->control.stop_bpstat, bpt);
12196   return 0;
12197 }
12198
12199 /* Helper for breakpoint and tracepoint breakpoint_ops->mention
12200    callbacks.  */
12201
12202 static void
12203 say_where (struct breakpoint *b)
12204 {
12205   struct value_print_options opts;
12206
12207   get_user_print_options (&opts);
12208
12209   /* i18n: cagney/2005-02-11: Below needs to be merged into a
12210      single string.  */
12211   if (b->loc == NULL)
12212     {
12213       /* For pending locations, the output differs slightly based
12214          on b->extra_string.  If this is non-NULL, it contains either
12215          a condition or dprintf arguments.  */
12216       if (b->extra_string == NULL)
12217         {
12218           printf_filtered (_(" (%s) pending."),
12219                            event_location_to_string (b->location.get ()));
12220         }
12221       else if (b->type == bp_dprintf)
12222         {
12223           printf_filtered (_(" (%s,%s) pending."),
12224                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12225                            b->extra_string);
12226         }
12227       else
12228         {
12229           printf_filtered (_(" (%s %s) pending."),
12230                            event_location_to_string (b->location.get ()),
12231                            b->extra_string);
12232         }
12233     }
12234   else
12235     {
12236       if (opts.addressprint || b->loc->symtab == NULL)
12237         {
12238           printf_filtered (" at ");
12239           fputs_filtered (paddress (b->loc->gdbarch, b->loc->address),
12240                           gdb_stdout);
12241         }
12242       if (b->loc->symtab != NULL)
12243         {
12244           /* If there is a single location, we can print the location
12245              more nicely.  */
12246           if (b->loc->next == NULL)
12247             printf_filtered (": file %s, line %d.",
12248                              symtab_to_filename_for_display (b->loc->symtab),
12249                              b->loc->line_number);
12250           else
12251             /* This is not ideal, but each location may have a
12252                different file name, and this at least reflects the
12253                real situation somewhat.  */
12254             printf_filtered (": %s.",
12255                              event_location_to_string (b->location.get ()));
12256         }
12257
12258       if (b->loc->next)
12259         {
12260           struct bp_location *loc = b->loc;
12261           int n = 0;
12262           for (; loc; loc = loc->next)
12263             ++n;
12264           printf_filtered (" (%d locations)", n);
12265         }
12266     }
12267 }
12268
12269 /* Default bp_location_ops methods.  */
12270
12271 static void
12272 bp_location_dtor (struct bp_location *self)
12273 {
12274   xfree (self->function_name);
12275 }
12276
12277 static const struct bp_location_ops bp_location_ops =
12278 {
12279   bp_location_dtor
12280 };
12281
12282 /* Destructor for the breakpoint base class.  */
12283
12284 breakpoint::~breakpoint ()
12285 {
12286   xfree (this->cond_string);
12287   xfree (this->extra_string);
12288   xfree (this->filter);
12289 }
12290
12291 static struct bp_location *
12292 base_breakpoint_allocate_location (struct breakpoint *self)
12293 {
12294   return new bp_location (&bp_location_ops, self);
12295 }
12296
12297 static void
12298 base_breakpoint_re_set (struct breakpoint *b)
12299 {
12300   /* Nothing to re-set. */
12301 }
12302
12303 #define internal_error_pure_virtual_called() \
12304   gdb_assert_not_reached ("pure virtual function called")
12305
12306 static int
12307 base_breakpoint_insert_location (struct bp_location *bl)
12308 {
12309   internal_error_pure_virtual_called ();
12310 }
12311
12312 static int
12313 base_breakpoint_remove_location (struct bp_location *bl,
12314                                  enum remove_bp_reason reason)
12315 {
12316   internal_error_pure_virtual_called ();
12317 }
12318
12319 static int
12320 base_breakpoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12321                                 const address_space *aspace,
12322                                 CORE_ADDR bp_addr,
12323                                 const struct target_waitstatus *ws)
12324 {
12325   internal_error_pure_virtual_called ();
12326 }
12327
12328 static void
12329 base_breakpoint_check_status (bpstat bs)
12330 {
12331   /* Always stop.   */
12332 }
12333
12334 /* A "works_in_software_mode" breakpoint_ops method that just internal
12335    errors.  */
12336
12337 static int
12338 base_breakpoint_works_in_software_mode (const struct breakpoint *b)
12339 {
12340   internal_error_pure_virtual_called ();
12341 }
12342
12343 /* A "resources_needed" breakpoint_ops method that just internal
12344    errors.  */
12345
12346 static int
12347 base_breakpoint_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12348 {
12349   internal_error_pure_virtual_called ();
12350 }
12351
12352 static enum print_stop_action
12353 base_breakpoint_print_it (bpstat bs)
12354 {
12355   internal_error_pure_virtual_called ();
12356 }
12357
12358 static void
12359 base_breakpoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12360                                   struct ui_out *uiout)
12361 {
12362   /* nothing */
12363 }
12364
12365 static void
12366 base_breakpoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12367 {
12368   internal_error_pure_virtual_called ();
12369 }
12370
12371 static void
12372 base_breakpoint_print_recreate (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
12373 {
12374   internal_error_pure_virtual_called ();
12375 }
12376
12377 static void
12378 base_breakpoint_create_sals_from_location
12379   (const struct event_location *location,
12380    struct linespec_result *canonical,
12381    enum bptype type_wanted)
12382 {
12383   internal_error_pure_virtual_called ();
12384 }
12385
12386 static void
12387 base_breakpoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12388                                         struct linespec_result *c,
12389                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12390                                         gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12391                                         enum bptype type_wanted,
12392                                         enum bpdisp disposition,
12393                                         int thread,
12394                                         int task, int ignore_count,
12395                                         const struct breakpoint_ops *o,
12396                                         int from_tty, int enabled,
12397                                         int internal, unsigned flags)
12398 {
12399   internal_error_pure_virtual_called ();
12400 }
12401
12402 static std::vector<symtab_and_line>
12403 base_breakpoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12404                                  const struct event_location *location,
12405                                  struct program_space *search_pspace)
12406 {
12407   internal_error_pure_virtual_called ();
12408 }
12409
12410 /* The default 'explains_signal' method.  */
12411
12412 static int
12413 base_breakpoint_explains_signal (struct breakpoint *b, enum gdb_signal sig)
12414 {
12415   return 1;
12416 }
12417
12418 /* The default "after_condition_true" method.  */
12419
12420 static void
12421 base_breakpoint_after_condition_true (struct bpstats *bs)
12422 {
12423   /* Nothing to do.   */
12424 }
12425
12426 struct breakpoint_ops base_breakpoint_ops =
12427 {
12428   base_breakpoint_allocate_location,
12429   base_breakpoint_re_set,
12430   base_breakpoint_insert_location,
12431   base_breakpoint_remove_location,
12432   base_breakpoint_breakpoint_hit,
12433   base_breakpoint_check_status,
12434   base_breakpoint_resources_needed,
12435   base_breakpoint_works_in_software_mode,
12436   base_breakpoint_print_it,
12437   NULL,
12438   base_breakpoint_print_one_detail,
12439   base_breakpoint_print_mention,
12440   base_breakpoint_print_recreate,
12441   base_breakpoint_create_sals_from_location,
12442   base_breakpoint_create_breakpoints_sal,
12443   base_breakpoint_decode_location,
12444   base_breakpoint_explains_signal,
12445   base_breakpoint_after_condition_true,
12446 };
12447
12448 /* Default breakpoint_ops methods.  */
12449
12450 static void
12451 bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12452 {
12453   /* FIXME: is this still reachable?  */
12454   if (breakpoint_event_location_empty_p (b))
12455     {
12456       /* Anything without a location can't be re-set.  */
12457       delete_breakpoint (b);
12458       return;
12459     }
12460
12461   breakpoint_re_set_default (b);
12462 }
12463
12464 static int
12465 bkpt_insert_location (struct bp_location *bl)
12466 {
12467   CORE_ADDR addr = bl->target_info.reqstd_address;
12468
12469   bl->target_info.kind = breakpoint_kind (bl, &addr);
12470   bl->target_info.placed_address = addr;
12471
12472   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12473     return target_insert_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12474   else
12475     return target_insert_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12476 }
12477
12478 static int
12479 bkpt_remove_location (struct bp_location *bl, enum remove_bp_reason reason)
12480 {
12481   if (bl->loc_type == bp_loc_hardware_breakpoint)
12482     return target_remove_hw_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info);
12483   else
12484     return target_remove_breakpoint (bl->gdbarch, &bl->target_info, reason);
12485 }
12486
12487 static int
12488 bkpt_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12489                      const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12490                      const struct target_waitstatus *ws)
12491 {
12492   if (ws->kind != TARGET_WAITKIND_STOPPED
12493       || ws->value.sig != GDB_SIGNAL_TRAP)
12494     return 0;
12495
12496   if (!breakpoint_address_match (bl->pspace->aspace, bl->address,
12497                                  aspace, bp_addr))
12498     return 0;
12499
12500   if (overlay_debugging         /* unmapped overlay section */
12501       && section_is_overlay (bl->section)
12502       && !section_is_mapped (bl->section))
12503     return 0;
12504
12505   return 1;
12506 }
12507
12508 static int
12509 dprintf_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12510                         const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12511                         const struct target_waitstatus *ws)
12512 {
12513   if (dprintf_style == dprintf_style_agent
12514       && target_can_run_breakpoint_commands ())
12515     {
12516       /* An agent-style dprintf never causes a stop.  If we see a trap
12517          for this address it must be for a breakpoint that happens to
12518          be set at the same address.  */
12519       return 0;
12520     }
12521
12522   return bkpt_breakpoint_hit (bl, aspace, bp_addr, ws);
12523 }
12524
12525 static int
12526 bkpt_resources_needed (const struct bp_location *bl)
12527 {
12528   gdb_assert (bl->owner->type == bp_hardware_breakpoint);
12529
12530   return 1;
12531 }
12532
12533 static enum print_stop_action
12534 bkpt_print_it (bpstat bs)
12535 {
12536   struct breakpoint *b;
12537   const struct bp_location *bl;
12538   int bp_temp;
12539   struct ui_out *uiout = current_uiout;
12540
12541   gdb_assert (bs->bp_location_at != NULL);
12542
12543   bl = bs->bp_location_at;
12544   b = bs->breakpoint_at;
12545
12546   bp_temp = b->disposition == disp_del;
12547   if (bl->address != bl->requested_address)
12548     breakpoint_adjustment_warning (bl->requested_address,
12549                                    bl->address,
12550                                    b->number, 1);
12551   annotate_breakpoint (b->number);
12552   maybe_print_thread_hit_breakpoint (uiout);
12553
12554   if (bp_temp)
12555     uiout->text ("Temporary breakpoint ");
12556   else
12557     uiout->text ("Breakpoint ");
12558   if (uiout->is_mi_like_p ())
12559     {
12560       uiout->field_string ("reason",
12561                            async_reason_lookup (EXEC_ASYNC_BREAKPOINT_HIT));
12562       uiout->field_string ("disp", bpdisp_text (b->disposition));
12563     }
12564   uiout->field_int ("bkptno", b->number);
12565   uiout->text (", ");
12566
12567   return PRINT_SRC_AND_LOC;
12568 }
12569
12570 static void
12571 bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12572 {
12573   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12574     return;
12575
12576   switch (b->type)
12577     {
12578     case bp_breakpoint:
12579     case bp_gnu_ifunc_resolver:
12580       if (b->disposition == disp_del)
12581         printf_filtered (_("Temporary breakpoint"));
12582       else
12583         printf_filtered (_("Breakpoint"));
12584       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12585       if (b->type == bp_gnu_ifunc_resolver)
12586         printf_filtered (_(" at gnu-indirect-function resolver"));
12587       break;
12588     case bp_hardware_breakpoint:
12589       printf_filtered (_("Hardware assisted breakpoint %d"), b->number);
12590       break;
12591     case bp_dprintf:
12592       printf_filtered (_("Dprintf %d"), b->number);
12593       break;
12594     }
12595
12596   say_where (b);
12597 }
12598
12599 static void
12600 bkpt_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
12601 {
12602   if (tp->type == bp_breakpoint && tp->disposition == disp_del)
12603     fprintf_unfiltered (fp, "tbreak");
12604   else if (tp->type == bp_breakpoint)
12605     fprintf_unfiltered (fp, "break");
12606   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint
12607            && tp->disposition == disp_del)
12608     fprintf_unfiltered (fp, "thbreak");
12609   else if (tp->type == bp_hardware_breakpoint)
12610     fprintf_unfiltered (fp, "hbreak");
12611   else
12612     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12613                     _("unhandled breakpoint type %d"), (int) tp->type);
12614
12615   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12616                       event_location_to_string (tp->location.get ()));
12617
12618   /* Print out extra_string if this breakpoint is pending.  It might
12619      contain, for example, conditions that were set by the user.  */
12620   if (tp->loc == NULL && tp->extra_string != NULL)
12621     fprintf_unfiltered (fp, " %s", tp->extra_string);
12622
12623   print_recreate_thread (tp, fp);
12624 }
12625
12626 static void
12627 bkpt_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12628                                 struct linespec_result *canonical,
12629                                 enum bptype type_wanted)
12630 {
12631   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12632 }
12633
12634 static void
12635 bkpt_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12636                              struct linespec_result *canonical,
12637                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12638                              gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12639                              enum bptype type_wanted,
12640                              enum bpdisp disposition,
12641                              int thread,
12642                              int task, int ignore_count,
12643                              const struct breakpoint_ops *ops,
12644                              int from_tty, int enabled,
12645                              int internal, unsigned flags)
12646 {
12647   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12648                                   std::move (cond_string),
12649                                   std::move (extra_string),
12650                                   type_wanted,
12651                                   disposition, thread, task,
12652                                   ignore_count, ops, from_tty,
12653                                   enabled, internal, flags);
12654 }
12655
12656 static std::vector<symtab_and_line>
12657 bkpt_decode_location (struct breakpoint *b,
12658                       const struct event_location *location,
12659                       struct program_space *search_pspace)
12660 {
12661   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12662 }
12663
12664 /* Virtual table for internal breakpoints.  */
12665
12666 static void
12667 internal_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12668 {
12669   switch (b->type)
12670     {
12671       /* Delete overlay event and longjmp master breakpoints; they
12672          will be reset later by breakpoint_re_set.  */
12673     case bp_overlay_event:
12674     case bp_longjmp_master:
12675     case bp_std_terminate_master:
12676     case bp_exception_master:
12677       delete_breakpoint (b);
12678       break;
12679
12680       /* This breakpoint is special, it's set up when the inferior
12681          starts and we really don't want to touch it.  */
12682     case bp_shlib_event:
12683
12684       /* Like bp_shlib_event, this breakpoint type is special.  Once
12685          it is set up, we do not want to touch it.  */
12686     case bp_thread_event:
12687       break;
12688     }
12689 }
12690
12691 static void
12692 internal_bkpt_check_status (bpstat bs)
12693 {
12694   if (bs->breakpoint_at->type == bp_shlib_event)
12695     {
12696       /* If requested, stop when the dynamic linker notifies GDB of
12697          events.  This allows the user to get control and place
12698          breakpoints in initializer routines for dynamically loaded
12699          objects (among other things).  */
12700       bs->stop = stop_on_solib_events;
12701       bs->print = stop_on_solib_events;
12702     }
12703   else
12704     bs->stop = 0;
12705 }
12706
12707 static enum print_stop_action
12708 internal_bkpt_print_it (bpstat bs)
12709 {
12710   struct breakpoint *b;
12711
12712   b = bs->breakpoint_at;
12713
12714   switch (b->type)
12715     {
12716     case bp_shlib_event:
12717       /* Did we stop because the user set the stop_on_solib_events
12718          variable?  (If so, we report this as a generic, "Stopped due
12719          to shlib event" message.) */
12720       print_solib_event (0);
12721       break;
12722
12723     case bp_thread_event:
12724       /* Not sure how we will get here.
12725          GDB should not stop for these breakpoints.  */
12726       printf_filtered (_("Thread Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12727       break;
12728
12729     case bp_overlay_event:
12730       /* By analogy with the thread event, GDB should not stop for these.  */
12731       printf_filtered (_("Overlay Event Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12732       break;
12733
12734     case bp_longjmp_master:
12735       /* These should never be enabled.  */
12736       printf_filtered (_("Longjmp Master Breakpoint: gdb should not stop!\n"));
12737       break;
12738
12739     case bp_std_terminate_master:
12740       /* These should never be enabled.  */
12741       printf_filtered (_("std::terminate Master Breakpoint: "
12742                          "gdb should not stop!\n"));
12743       break;
12744
12745     case bp_exception_master:
12746       /* These should never be enabled.  */
12747       printf_filtered (_("Exception Master Breakpoint: "
12748                          "gdb should not stop!\n"));
12749       break;
12750     }
12751
12752   return PRINT_NOTHING;
12753 }
12754
12755 static void
12756 internal_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12757 {
12758   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12759 }
12760
12761 /* Virtual table for momentary breakpoints  */
12762
12763 static void
12764 momentary_bkpt_re_set (struct breakpoint *b)
12765 {
12766   /* Keep temporary breakpoints, which can be encountered when we step
12767      over a dlopen call and solib_add is resetting the breakpoints.
12768      Otherwise these should have been blown away via the cleanup chain
12769      or by breakpoint_init_inferior when we rerun the executable.  */
12770 }
12771
12772 static void
12773 momentary_bkpt_check_status (bpstat bs)
12774 {
12775   /* Nothing.  The point of these breakpoints is causing a stop.  */
12776 }
12777
12778 static enum print_stop_action
12779 momentary_bkpt_print_it (bpstat bs)
12780 {
12781   return PRINT_UNKNOWN;
12782 }
12783
12784 static void
12785 momentary_bkpt_print_mention (struct breakpoint *b)
12786 {
12787   /* Nothing to mention.  These breakpoints are internal.  */
12788 }
12789
12790 /* Ensure INITIATING_FRAME is cleared when no such breakpoint exists.
12791
12792    It gets cleared already on the removal of the first one of such placed
12793    breakpoints.  This is OK as they get all removed altogether.  */
12794
12795 longjmp_breakpoint::~longjmp_breakpoint ()
12796 {
12797   thread_info *tp = find_thread_global_id (this->thread);
12798
12799   if (tp != NULL)
12800     tp->initiating_frame = null_frame_id;
12801 }
12802
12803 /* Specific methods for probe breakpoints.  */
12804
12805 static int
12806 bkpt_probe_insert_location (struct bp_location *bl)
12807 {
12808   int v = bkpt_insert_location (bl);
12809
12810   if (v == 0)
12811     {
12812       /* The insertion was successful, now let's set the probe's semaphore
12813          if needed.  */
12814       bl->probe.prob->set_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12815     }
12816
12817   return v;
12818 }
12819
12820 static int
12821 bkpt_probe_remove_location (struct bp_location *bl,
12822                             enum remove_bp_reason reason)
12823 {
12824   /* Let's clear the semaphore before removing the location.  */
12825   bl->probe.prob->clear_semaphore (bl->probe.objfile, bl->gdbarch);
12826
12827   return bkpt_remove_location (bl, reason);
12828 }
12829
12830 static void
12831 bkpt_probe_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12832                                       struct linespec_result *canonical,
12833                                       enum bptype type_wanted)
12834 {
12835   struct linespec_sals lsal;
12836
12837   lsal.sals = parse_probes (location, NULL, canonical);
12838   lsal.canonical
12839     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
12840   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
12841 }
12842
12843 static std::vector<symtab_and_line>
12844 bkpt_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12845                             const struct event_location *location,
12846                             struct program_space *search_pspace)
12847 {
12848   std::vector<symtab_and_line> sals = parse_probes (location, search_pspace, NULL);
12849   if (sals.empty ())
12850     error (_("probe not found"));
12851   return sals;
12852 }
12853
12854 /* The breakpoint_ops structure to be used in tracepoints.  */
12855
12856 static void
12857 tracepoint_re_set (struct breakpoint *b)
12858 {
12859   breakpoint_re_set_default (b);
12860 }
12861
12862 static int
12863 tracepoint_breakpoint_hit (const struct bp_location *bl,
12864                            const address_space *aspace, CORE_ADDR bp_addr,
12865                            const struct target_waitstatus *ws)
12866 {
12867   /* By definition, the inferior does not report stops at
12868      tracepoints.  */
12869   return 0;
12870 }
12871
12872 static void
12873 tracepoint_print_one_detail (const struct breakpoint *self,
12874                              struct ui_out *uiout)
12875 {
12876   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12877   if (!tp->static_trace_marker_id.empty ())
12878     {
12879       gdb_assert (self->type == bp_static_tracepoint);
12880
12881       uiout->text ("\tmarker id is ");
12882       uiout->field_string ("static-tracepoint-marker-string-id",
12883                            tp->static_trace_marker_id);
12884       uiout->text ("\n");
12885     }
12886 }
12887
12888 static void
12889 tracepoint_print_mention (struct breakpoint *b)
12890 {
12891   if (current_uiout->is_mi_like_p ())
12892     return;
12893
12894   switch (b->type)
12895     {
12896     case bp_tracepoint:
12897       printf_filtered (_("Tracepoint"));
12898       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12899       break;
12900     case bp_fast_tracepoint:
12901       printf_filtered (_("Fast tracepoint"));
12902       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12903       break;
12904     case bp_static_tracepoint:
12905       printf_filtered (_("Static tracepoint"));
12906       printf_filtered (_(" %d"), b->number);
12907       break;
12908     default:
12909       internal_error (__FILE__, __LINE__,
12910                       _("unhandled tracepoint type %d"), (int) b->type);
12911     }
12912
12913   say_where (b);
12914 }
12915
12916 static void
12917 tracepoint_print_recreate (struct breakpoint *self, struct ui_file *fp)
12918 {
12919   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) self;
12920
12921   if (self->type == bp_fast_tracepoint)
12922     fprintf_unfiltered (fp, "ftrace");
12923   else if (self->type == bp_static_tracepoint)
12924     fprintf_unfiltered (fp, "strace");
12925   else if (self->type == bp_tracepoint)
12926     fprintf_unfiltered (fp, "trace");
12927   else
12928     internal_error (__FILE__, __LINE__,
12929                     _("unhandled tracepoint type %d"), (int) self->type);
12930
12931   fprintf_unfiltered (fp, " %s",
12932                       event_location_to_string (self->location.get ()));
12933   print_recreate_thread (self, fp);
12934
12935   if (tp->pass_count)
12936     fprintf_unfiltered (fp, "  passcount %d\n", tp->pass_count);
12937 }
12938
12939 static void
12940 tracepoint_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
12941                                       struct linespec_result *canonical,
12942                                       enum bptype type_wanted)
12943 {
12944   create_sals_from_location_default (location, canonical, type_wanted);
12945 }
12946
12947 static void
12948 tracepoint_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
12949                                    struct linespec_result *canonical,
12950                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
12951                                    gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
12952                                    enum bptype type_wanted,
12953                                    enum bpdisp disposition,
12954                                    int thread,
12955                                    int task, int ignore_count,
12956                                    const struct breakpoint_ops *ops,
12957                                    int from_tty, int enabled,
12958                                    int internal, unsigned flags)
12959 {
12960   create_breakpoints_sal_default (gdbarch, canonical,
12961                                   std::move (cond_string),
12962                                   std::move (extra_string),
12963                                   type_wanted,
12964                                   disposition, thread, task,
12965                                   ignore_count, ops, from_tty,
12966                                   enabled, internal, flags);
12967 }
12968
12969 static std::vector<symtab_and_line>
12970 tracepoint_decode_location (struct breakpoint *b,
12971                             const struct event_location *location,
12972                             struct program_space *search_pspace)
12973 {
12974   return decode_location_default (b, location, search_pspace);
12975 }
12976
12977 struct breakpoint_ops tracepoint_breakpoint_ops;
12978
12979 /* The breakpoint_ops structure to be use on tracepoints placed in a
12980    static probe.  */
12981
12982 static void
12983 tracepoint_probe_create_sals_from_location
12984   (const struct event_location *location,
12985    struct linespec_result *canonical,
12986    enum bptype type_wanted)
12987 {
12988   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12989   bkpt_probe_create_sals_from_location (location, canonical, type_wanted);
12990 }
12991
12992 static std::vector<symtab_and_line>
12993 tracepoint_probe_decode_location (struct breakpoint *b,
12994                                   const struct event_location *location,
12995                                   struct program_space *search_pspace)
12996 {
12997   /* We use the same method for breakpoint on probes.  */
12998   return bkpt_probe_decode_location (b, location, search_pspace);
12999 }
13000
13001 static struct breakpoint_ops tracepoint_probe_breakpoint_ops;
13002
13003 /* Dprintf breakpoint_ops methods.  */
13004
13005 static void
13006 dprintf_re_set (struct breakpoint *b)
13007 {
13008   breakpoint_re_set_default (b);
13009
13010   /* extra_string should never be non-NULL for dprintf.  */
13011   gdb_assert (b->extra_string != NULL);
13012
13013   /* 1 - connect to target 1, that can run breakpoint commands.
13014      2 - create a dprintf, which resolves fine.
13015      3 - disconnect from target 1
13016      4 - connect to target 2, that can NOT run breakpoint commands.
13017
13018      After steps #3/#4, you'll want the dprintf command list to
13019      be updated, because target 1 and 2 may well return different
13020      answers for target_can_run_breakpoint_commands().
13021      Given absence of finer grained resetting, we get to do
13022      it all the time.  */
13023   if (b->extra_string != NULL)
13024     update_dprintf_command_list (b);
13025 }
13026
13027 /* Implement the "print_recreate" breakpoint_ops method for dprintf.  */
13028
13029 static void
13030 dprintf_print_recreate (struct breakpoint *tp, struct ui_file *fp)
13031 {
13032   fprintf_unfiltered (fp, "dprintf %s,%s",
13033                       event_location_to_string (tp->location.get ()),
13034                       tp->extra_string);
13035   print_recreate_thread (tp, fp);
13036 }
13037
13038 /* Implement the "after_condition_true" breakpoint_ops method for
13039    dprintf.
13040
13041    dprintf's are implemented with regular commands in their command
13042    list, but we run the commands here instead of before presenting the
13043    stop to the user, as dprintf's don't actually cause a stop.  This
13044    also makes it so that the commands of multiple dprintfs at the same
13045    address are all handled.  */
13046
13047 static void
13048 dprintf_after_condition_true (struct bpstats *bs)
13049 {
13050   struct bpstats tmp_bs;
13051   struct bpstats *tmp_bs_p = &tmp_bs;
13052
13053   /* dprintf's never cause a stop.  This wasn't set in the
13054      check_status hook instead because that would make the dprintf's
13055      condition not be evaluated.  */
13056   bs->stop = 0;
13057
13058   /* Run the command list here.  Take ownership of it instead of
13059      copying.  We never want these commands to run later in
13060      bpstat_do_actions, if a breakpoint that causes a stop happens to
13061      be set at same address as this dprintf, or even if running the
13062      commands here throws.  */
13063   tmp_bs.commands = bs->commands;
13064   bs->commands = NULL;
13065
13066   bpstat_do_actions_1 (&tmp_bs_p);
13067
13068   /* 'tmp_bs.commands' will usually be NULL by now, but
13069      bpstat_do_actions_1 may return early without processing the whole
13070      list.  */
13071 }
13072
13073 /* The breakpoint_ops structure to be used on static tracepoints with
13074    markers (`-m').  */
13075
13076 static void
13077 strace_marker_create_sals_from_location (const struct event_location *location,
13078                                          struct linespec_result *canonical,
13079                                          enum bptype type_wanted)
13080 {
13081   struct linespec_sals lsal;
13082   const char *arg_start, *arg;
13083
13084   arg = arg_start = get_linespec_location (location)->spec_string;
13085   lsal.sals = decode_static_tracepoint_spec (&arg);
13086
13087   std::string str (arg_start, arg - arg_start);
13088   const char *ptr = str.c_str ();
13089   canonical->location
13090     = new_linespec_location (&ptr, symbol_name_match_type::FULL);
13091
13092   lsal.canonical
13093     = xstrdup (event_location_to_string (canonical->location.get ()));
13094   canonical->lsals.push_back (std::move (lsal));
13095 }
13096
13097 static void
13098 strace_marker_create_breakpoints_sal (struct gdbarch *gdbarch,
13099                                       struct linespec_result *canonical,
13100                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13101                                       gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13102                                       enum bptype type_wanted,
13103                                       enum bpdisp disposition,
13104                                       int thread,
13105                                       int task, int ignore_count,
13106                                       const struct breakpoint_ops *ops,
13107                                       int from_tty, int enabled,
13108                                       int internal, unsigned flags)
13109 {
13110   const linespec_sals &lsal = canonical->lsals[0];
13111
13112   /* If the user is creating a static tracepoint by marker id
13113      (strace -m MARKER_ID), then store the sals index, so that
13114      breakpoint_re_set can try to match up which of the newly
13115      found markers corresponds to this one, and, don't try to
13116      expand multiple locations for each sal, given than SALS
13117      already should contain all sals for MARKER_ID.  */
13118
13119   for (size_t i = 0; i < lsal.sals.size (); i++)
13120     {
13121       event_location_up location
13122         = copy_event_location (canonical->location.get ());
13123
13124       std::unique_ptr<tracepoint> tp (new tracepoint ());
13125       init_breakpoint_sal (tp.get (), gdbarch, lsal.sals[i],
13126                            std::move (location), NULL,
13127                            std::move (cond_string),
13128                            std::move (extra_string),
13129                            type_wanted, disposition,
13130                            thread, task, ignore_count, ops,
13131                            from_tty, enabled, internal, flags,
13132                            canonical->special_display);
13133       /* Given that its possible to have multiple markers with
13134          the same string id, if the user is creating a static
13135          tracepoint by marker id ("strace -m MARKER_ID"), then
13136          store the sals index, so that breakpoint_re_set can
13137          try to match up which of the newly found markers
13138          corresponds to this one  */
13139       tp->static_trace_marker_id_idx = i;
13140
13141       install_breakpoint (internal, std::move (tp), 0);
13142     }
13143 }
13144
13145 static std::vector<symtab_and_line>
13146 strace_marker_decode_location (struct breakpoint *b,
13147                                const struct event_location *location,
13148                                struct program_space *search_pspace)
13149 {
13150   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13151   const char *s = get_linespec_location (location)->spec_string;
13152
13153   std::vector<symtab_and_line> sals = decode_static_tracepoint_spec (&s);
13154   if (sals.size () > tp->static_trace_marker_id_idx)
13155     {
13156       sals[0] = sals[tp->static_trace_marker_id_idx];
13157       sals.resize (1);
13158       return sals;
13159     }
13160   else
13161     error (_("marker %s not found"), tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13162 }
13163
13164 static struct breakpoint_ops strace_marker_breakpoint_ops;
13165
13166 static int
13167 strace_marker_p (struct breakpoint *b)
13168 {
13169   return b->ops == &strace_marker_breakpoint_ops;
13170 }
13171
13172 /* Delete a breakpoint and clean up all traces of it in the data
13173    structures.  */
13174
13175 void
13176 delete_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
13177 {
13178   struct breakpoint *b;
13179
13180   gdb_assert (bpt != NULL);
13181
13182   /* Has this bp already been deleted?  This can happen because
13183      multiple lists can hold pointers to bp's.  bpstat lists are
13184      especial culprits.
13185
13186      One example of this happening is a watchpoint's scope bp.  When
13187      the scope bp triggers, we notice that the watchpoint is out of
13188      scope, and delete it.  We also delete its scope bp.  But the
13189      scope bp is marked "auto-deleting", and is already on a bpstat.
13190      That bpstat is then checked for auto-deleting bp's, which are
13191      deleted.
13192
13193      A real solution to this problem might involve reference counts in
13194      bp's, and/or giving them pointers back to their referencing
13195      bpstat's, and teaching delete_breakpoint to only free a bp's
13196      storage when no more references were extent.  A cheaper bandaid
13197      was chosen.  */
13198   if (bpt->type == bp_none)
13199     return;
13200
13201   /* At least avoid this stale reference until the reference counting
13202      of breakpoints gets resolved.  */
13203   if (bpt->related_breakpoint != bpt)
13204     {
13205       struct breakpoint *related;
13206       struct watchpoint *w;
13207
13208       if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
13209         w = (struct watchpoint *) bpt->related_breakpoint;
13210       else if (bpt->related_breakpoint->type == bp_watchpoint_scope)
13211         w = (struct watchpoint *) bpt;
13212       else
13213         w = NULL;
13214       if (w != NULL)
13215         watchpoint_del_at_next_stop (w);
13216
13217       /* Unlink bpt from the bpt->related_breakpoint ring.  */
13218       for (related = bpt; related->related_breakpoint != bpt;
13219            related = related->related_breakpoint);
13220       related->related_breakpoint = bpt->related_breakpoint;
13221       bpt->related_breakpoint = bpt;
13222     }
13223
13224   /* watch_command_1 creates a watchpoint but only sets its number if
13225      update_watchpoint succeeds in creating its bp_locations.  If there's
13226      a problem in that process, we'll be asked to delete the half-created
13227      watchpoint.  In that case, don't announce the deletion.  */
13228   if (bpt->number)
13229     gdb::observers::breakpoint_deleted.notify (bpt);
13230
13231   if (breakpoint_chain == bpt)
13232     breakpoint_chain = bpt->next;
13233
13234   ALL_BREAKPOINTS (b)
13235     if (b->next == bpt)
13236     {
13237       b->next = bpt->next;
13238       break;
13239     }
13240
13241   /* Be sure no bpstat's are pointing at the breakpoint after it's
13242      been freed.  */
13243   /* FIXME, how can we find all bpstat's?  We just check stop_bpstat
13244      in all threads for now.  Note that we cannot just remove bpstats
13245      pointing at bpt from the stop_bpstat list entirely, as breakpoint
13246      commands are associated with the bpstat; if we remove it here,
13247      then the later call to bpstat_do_actions (&stop_bpstat); in
13248      event-top.c won't do anything, and temporary breakpoints with
13249      commands won't work.  */
13250
13251   iterate_over_threads (bpstat_remove_breakpoint_callback, bpt);
13252
13253   /* Now that breakpoint is removed from breakpoint list, update the
13254      global location list.  This will remove locations that used to
13255      belong to this breakpoint.  Do this before freeing the breakpoint
13256      itself, since remove_breakpoint looks at location's owner.  It
13257      might be better design to have location completely
13258      self-contained, but it's not the case now.  */
13259   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
13260
13261   /* On the chance that someone will soon try again to delete this
13262      same bp, we mark it as deleted before freeing its storage.  */
13263   bpt->type = bp_none;
13264   delete bpt;
13265 }
13266
13267 /* Iterator function to call a user-provided callback function once
13268    for each of B and its related breakpoints.  */
13269
13270 static void
13271 iterate_over_related_breakpoints (struct breakpoint *b,
13272                                   gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
13273 {
13274   struct breakpoint *related;
13275
13276   related = b;
13277   do
13278     {
13279       struct breakpoint *next;
13280
13281       /* FUNCTION may delete RELATED.  */
13282       next = related->related_breakpoint;
13283
13284       if (next == related)
13285         {
13286           /* RELATED is the last ring entry.  */
13287           function (related);
13288
13289           /* FUNCTION may have deleted it, so we'd never reach back to
13290              B.  There's nothing left to do anyway, so just break
13291              out.  */
13292           break;
13293         }
13294       else
13295         function (related);
13296
13297       related = next;
13298     }
13299   while (related != b);
13300 }
13301
13302 static void
13303 delete_command (const char *arg, int from_tty)
13304 {
13305   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13306
13307   dont_repeat ();
13308
13309   if (arg == 0)
13310     {
13311       int breaks_to_delete = 0;
13312
13313       /* Delete all breakpoints if no argument.  Do not delete
13314          internal breakpoints, these have to be deleted with an
13315          explicit breakpoint number argument.  */
13316       ALL_BREAKPOINTS (b)
13317         if (user_breakpoint_p (b))
13318           {
13319             breaks_to_delete = 1;
13320             break;
13321           }
13322
13323       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
13324       if (!from_tty
13325           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all breakpoints? "))))
13326         {
13327           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13328             if (user_breakpoint_p (b))
13329               delete_breakpoint (b);
13330         }
13331     }
13332   else
13333     map_breakpoint_numbers
13334       (arg, [&] (breakpoint *b)
13335        {
13336          iterate_over_related_breakpoints (b, delete_breakpoint);
13337        });
13338 }
13339
13340 /* Return true if all locations of B bound to PSPACE are pending.  If
13341    PSPACE is NULL, all locations of all program spaces are
13342    considered.  */
13343
13344 static int
13345 all_locations_are_pending (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13346 {
13347   struct bp_location *loc;
13348
13349   for (loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
13350     if ((pspace == NULL
13351          || loc->pspace == pspace)
13352         && !loc->shlib_disabled
13353         && !loc->pspace->executing_startup)
13354       return 0;
13355   return 1;
13356 }
13357
13358 /* Subroutine of update_breakpoint_locations to simplify it.
13359    Return non-zero if multiple fns in list LOC have the same name.
13360    Null names are ignored.  */
13361
13362 static int
13363 ambiguous_names_p (struct bp_location *loc)
13364 {
13365   struct bp_location *l;
13366   htab_t htab = htab_create_alloc (13, htab_hash_string, streq_hash, NULL,
13367                                    xcalloc, xfree);
13368
13369   for (l = loc; l != NULL; l = l->next)
13370     {
13371       const char **slot;
13372       const char *name = l->function_name;
13373
13374       /* Allow for some names to be NULL, ignore them.  */
13375       if (name == NULL)
13376         continue;
13377
13378       slot = (const char **) htab_find_slot (htab, (const void *) name,
13379                                              INSERT);
13380       /* NOTE: We can assume slot != NULL here because xcalloc never
13381          returns NULL.  */
13382       if (*slot != NULL)
13383         {
13384           htab_delete (htab);
13385           return 1;
13386         }
13387       *slot = name;
13388     }
13389
13390   htab_delete (htab);
13391   return 0;
13392 }
13393
13394 /* When symbols change, it probably means the sources changed as well,
13395    and it might mean the static tracepoint markers are no longer at
13396    the same address or line numbers they used to be at last we
13397    checked.  Losing your static tracepoints whenever you rebuild is
13398    undesirable.  This function tries to resync/rematch gdb static
13399    tracepoints with the markers on the target, for static tracepoints
13400    that have not been set by marker id.  Static tracepoint that have
13401    been set by marker id are reset by marker id in breakpoint_re_set.
13402    The heuristic is:
13403
13404    1) For a tracepoint set at a specific address, look for a marker at
13405    the old PC.  If one is found there, assume to be the same marker.
13406    If the name / string id of the marker found is different from the
13407    previous known name, assume that means the user renamed the marker
13408    in the sources, and output a warning.
13409
13410    2) For a tracepoint set at a given line number, look for a marker
13411    at the new address of the old line number.  If one is found there,
13412    assume to be the same marker.  If the name / string id of the
13413    marker found is different from the previous known name, assume that
13414    means the user renamed the marker in the sources, and output a
13415    warning.
13416
13417    3) If a marker is no longer found at the same address or line, it
13418    may mean the marker no longer exists.  But it may also just mean
13419    the code changed a bit.  Maybe the user added a few lines of code
13420    that made the marker move up or down (in line number terms).  Ask
13421    the target for info about the marker with the string id as we knew
13422    it.  If found, update line number and address in the matching
13423    static tracepoint.  This will get confused if there's more than one
13424    marker with the same ID (possible in UST, although unadvised
13425    precisely because it confuses tools).  */
13426
13427 static struct symtab_and_line
13428 update_static_tracepoint (struct breakpoint *b, struct symtab_and_line sal)
13429 {
13430   struct tracepoint *tp = (struct tracepoint *) b;
13431   struct static_tracepoint_marker marker;
13432   CORE_ADDR pc;
13433
13434   pc = sal.pc;
13435   if (sal.line)
13436     find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &pc);
13437
13438   if (target_static_tracepoint_marker_at (pc, &marker))
13439     {
13440       if (tp->static_trace_marker_id != marker.str_id)
13441         warning (_("static tracepoint %d changed probed marker from %s to %s"),
13442                  b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str (),
13443                  marker.str_id.c_str ());
13444
13445       tp->static_trace_marker_id = std::move (marker.str_id);
13446
13447       return sal;
13448     }
13449
13450   /* Old marker wasn't found on target at lineno.  Try looking it up
13451      by string ID.  */
13452   if (!sal.explicit_pc
13453       && sal.line != 0
13454       && sal.symtab != NULL
13455       && !tp->static_trace_marker_id.empty ())
13456     {
13457       std::vector<static_tracepoint_marker> markers
13458         = target_static_tracepoint_markers_by_strid
13459             (tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13460
13461       if (!markers.empty ())
13462         {
13463           struct symbol *sym;
13464           struct static_tracepoint_marker *tpmarker;
13465           struct ui_out *uiout = current_uiout;
13466           struct explicit_location explicit_loc;
13467
13468           tpmarker = &markers[0];
13469
13470           tp->static_trace_marker_id = std::move (tpmarker->str_id);
13471
13472           warning (_("marker for static tracepoint %d (%s) not "
13473                      "found at previous line number"),
13474                    b->number, tp->static_trace_marker_id.c_str ());
13475
13476           symtab_and_line sal2 = find_pc_line (tpmarker->address, 0);
13477           sym = find_pc_sect_function (tpmarker->address, NULL);
13478           uiout->text ("Now in ");
13479           if (sym)
13480             {
13481               uiout->field_string ("func", SYMBOL_PRINT_NAME (sym));
13482               uiout->text (" at ");
13483             }
13484           uiout->field_string ("file",
13485                                symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13486           uiout->text (":");
13487
13488           if (uiout->is_mi_like_p ())
13489             {
13490               const char *fullname = symtab_to_fullname (sal2.symtab);
13491
13492               uiout->field_string ("fullname", fullname);
13493             }
13494
13495           uiout->field_int ("line", sal2.line);
13496           uiout->text ("\n");
13497
13498           b->loc->line_number = sal2.line;
13499           b->loc->symtab = sym != NULL ? sal2.symtab : NULL;
13500
13501           b->location.reset (NULL);
13502           initialize_explicit_location (&explicit_loc);
13503           explicit_loc.source_filename
13504             = ASTRDUP (symtab_to_filename_for_display (sal2.symtab));
13505           explicit_loc.line_offset.offset = b->loc->line_number;
13506           explicit_loc.line_offset.sign = LINE_OFFSET_NONE;
13507           b->location = new_explicit_location (&explicit_loc);
13508
13509           /* Might be nice to check if function changed, and warn if
13510              so.  */
13511         }
13512     }
13513   return sal;
13514 }
13515
13516 /* Returns 1 iff locations A and B are sufficiently same that
13517    we don't need to report breakpoint as changed.  */
13518
13519 static int
13520 locations_are_equal (struct bp_location *a, struct bp_location *b)
13521 {
13522   while (a && b)
13523     {
13524       if (a->address != b->address)
13525         return 0;
13526
13527       if (a->shlib_disabled != b->shlib_disabled)
13528         return 0;
13529
13530       if (a->enabled != b->enabled)
13531         return 0;
13532
13533       a = a->next;
13534       b = b->next;
13535     }
13536
13537   if ((a == NULL) != (b == NULL))
13538     return 0;
13539
13540   return 1;
13541 }
13542
13543 /* Split all locations of B that are bound to PSPACE out of B's
13544    location list to a separate list and return that list's head.  If
13545    PSPACE is NULL, hoist out all locations of B.  */
13546
13547 static struct bp_location *
13548 hoist_existing_locations (struct breakpoint *b, struct program_space *pspace)
13549 {
13550   struct bp_location head;
13551   struct bp_location *i = b->loc;
13552   struct bp_location **i_link = &b->loc;
13553   struct bp_location *hoisted = &head;
13554
13555   if (pspace == NULL)
13556     {
13557       i = b->loc;
13558       b->loc = NULL;
13559       return i;
13560     }
13561
13562   head.next = NULL;
13563
13564   while (i != NULL)
13565     {
13566       if (i->pspace == pspace)
13567         {
13568           *i_link = i->next;
13569           i->next = NULL;
13570           hoisted->next = i;
13571           hoisted = i;
13572         }
13573       else
13574         i_link = &i->next;
13575       i = *i_link;
13576     }
13577
13578   return head.next;
13579 }
13580
13581 /* Create new breakpoint locations for B (a hardware or software
13582    breakpoint) based on SALS and SALS_END.  If SALS_END.NELTS is not
13583    zero, then B is a ranged breakpoint.  Only recreates locations for
13584    FILTER_PSPACE.  Locations of other program spaces are left
13585    untouched.  */
13586
13587 void
13588 update_breakpoint_locations (struct breakpoint *b,
13589                              struct program_space *filter_pspace,
13590                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals,
13591                              gdb::array_view<const symtab_and_line> sals_end)
13592 {
13593   struct bp_location *existing_locations;
13594
13595   if (!sals_end.empty () && (sals.size () != 1 || sals_end.size () != 1))
13596     {
13597       /* Ranged breakpoints have only one start location and one end
13598          location.  */
13599       b->enable_state = bp_disabled;
13600       printf_unfiltered (_("Could not reset ranged breakpoint %d: "
13601                            "multiple locations found\n"),
13602                          b->number);
13603       return;
13604     }
13605
13606   /* If there's no new locations, and all existing locations are
13607      pending, don't do anything.  This optimizes the common case where
13608      all locations are in the same shared library, that was unloaded.
13609      We'd like to retain the location, so that when the library is
13610      loaded again, we don't loose the enabled/disabled status of the
13611      individual locations.  */
13612   if (all_locations_are_pending (b, filter_pspace) && sals.empty ())
13613     return;
13614
13615   existing_locations = hoist_existing_locations (b, filter_pspace);
13616
13617   for (const auto &sal : sals)
13618     {
13619       struct bp_location *new_loc;
13620
13621       switch_to_program_space_and_thread (sal.pspace);
13622
13623       new_loc = add_location_to_breakpoint (b, &sal);
13624
13625       /* Reparse conditions, they might contain references to the
13626          old symtab.  */
13627       if (b->cond_string != NULL)
13628         {
13629           const char *s;
13630
13631           s = b->cond_string;
13632           TRY
13633             {
13634               new_loc->cond = parse_exp_1 (&s, sal.pc,
13635                                            block_for_pc (sal.pc),
13636                                            0);
13637             }
13638           CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13639             {
13640               warning (_("failed to reevaluate condition "
13641                          "for breakpoint %d: %s"), 
13642                        b->number, e.message);
13643               new_loc->enabled = 0;
13644             }
13645           END_CATCH
13646         }
13647
13648       if (!sals_end.empty ())
13649         {
13650           CORE_ADDR end = find_breakpoint_range_end (sals_end[0]);
13651
13652           new_loc->length = end - sals[0].pc + 1;
13653         }
13654     }
13655
13656   /* If possible, carry over 'disable' status from existing
13657      breakpoints.  */
13658   {
13659     struct bp_location *e = existing_locations;
13660     /* If there are multiple breakpoints with the same function name,
13661        e.g. for inline functions, comparing function names won't work.
13662        Instead compare pc addresses; this is just a heuristic as things
13663        may have moved, but in practice it gives the correct answer
13664        often enough until a better solution is found.  */
13665     int have_ambiguous_names = ambiguous_names_p (b->loc);
13666
13667     for (; e; e = e->next)
13668       {
13669         if (!e->enabled && e->function_name)
13670           {
13671             struct bp_location *l = b->loc;
13672             if (have_ambiguous_names)
13673               {
13674                 for (; l; l = l->next)
13675                   if (breakpoint_locations_match (e, l))
13676                     {
13677                       l->enabled = 0;
13678                       break;
13679                     }
13680               }
13681             else
13682               {
13683                 for (; l; l = l->next)
13684                   if (l->function_name
13685                       && strcmp (e->function_name, l->function_name) == 0)
13686                     {
13687                       l->enabled = 0;
13688                       break;
13689                     }
13690               }
13691           }
13692       }
13693   }
13694
13695   if (!locations_are_equal (existing_locations, b->loc))
13696     gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13697 }
13698
13699 /* Find the SaL locations corresponding to the given LOCATION.
13700    On return, FOUND will be 1 if any SaL was found, zero otherwise.  */
13701
13702 static std::vector<symtab_and_line>
13703 location_to_sals (struct breakpoint *b, struct event_location *location,
13704                   struct program_space *search_pspace, int *found)
13705 {
13706   struct gdb_exception exception = exception_none;
13707
13708   gdb_assert (b->ops != NULL);
13709
13710   std::vector<symtab_and_line> sals;
13711
13712   TRY
13713     {
13714       sals = b->ops->decode_location (b, location, search_pspace);
13715     }
13716   CATCH (e, RETURN_MASK_ERROR)
13717     {
13718       int not_found_and_ok = 0;
13719
13720       exception = e;
13721
13722       /* For pending breakpoints, it's expected that parsing will
13723          fail until the right shared library is loaded.  User has
13724          already told to create pending breakpoints and don't need
13725          extra messages.  If breakpoint is in bp_shlib_disabled
13726          state, then user already saw the message about that
13727          breakpoint being disabled, and don't want to see more
13728          errors.  */
13729       if (e.error == NOT_FOUND_ERROR
13730           && (b->condition_not_parsed
13731               || (b->loc != NULL
13732                   && search_pspace != NULL
13733                   && b->loc->pspace != search_pspace)
13734               || (b->loc && b->loc->shlib_disabled)
13735               || (b->loc && b->loc->pspace->executing_startup)
13736               || b->enable_state == bp_disabled))
13737         not_found_and_ok = 1;
13738
13739       if (!not_found_and_ok)
13740         {
13741           /* We surely don't want to warn about the same breakpoint
13742              10 times.  One solution, implemented here, is disable
13743              the breakpoint on error.  Another solution would be to
13744              have separate 'warning emitted' flag.  Since this
13745              happens only when a binary has changed, I don't know
13746              which approach is better.  */
13747           b->enable_state = bp_disabled;
13748           throw_exception (e);
13749         }
13750     }
13751   END_CATCH
13752
13753   if (exception.reason == 0 || exception.error != NOT_FOUND_ERROR)
13754     {
13755       for (auto &sal : sals)
13756         resolve_sal_pc (&sal);
13757       if (b->condition_not_parsed && b->extra_string != NULL)
13758         {
13759           char *cond_string, *extra_string;
13760           int thread, task;
13761
13762           find_condition_and_thread (b->extra_string, sals[0].pc,
13763                                      &cond_string, &thread, &task,
13764                                      &extra_string);
13765           gdb_assert (b->cond_string == NULL);
13766           if (cond_string)
13767             b->cond_string = cond_string;
13768           b->thread = thread;
13769           b->task = task;
13770           if (extra_string)
13771             {
13772               xfree (b->extra_string);
13773               b->extra_string = extra_string;
13774             }
13775           b->condition_not_parsed = 0;
13776         }
13777
13778       if (b->type == bp_static_tracepoint && !strace_marker_p (b))
13779         sals[0] = update_static_tracepoint (b, sals[0]);
13780
13781       *found = 1;
13782     }
13783   else
13784     *found = 0;
13785
13786   return sals;
13787 }
13788
13789 /* The default re_set method, for typical hardware or software
13790    breakpoints.  Reevaluate the breakpoint and recreate its
13791    locations.  */
13792
13793 static void
13794 breakpoint_re_set_default (struct breakpoint *b)
13795 {
13796   struct program_space *filter_pspace = current_program_space;
13797   std::vector<symtab_and_line> expanded, expanded_end;
13798
13799   int found;
13800   std::vector<symtab_and_line> sals = location_to_sals (b, b->location.get (),
13801                                                         filter_pspace, &found);
13802   if (found)
13803     expanded = std::move (sals);
13804
13805   if (b->location_range_end != NULL)
13806     {
13807       std::vector<symtab_and_line> sals_end
13808         = location_to_sals (b, b->location_range_end.get (),
13809                             filter_pspace, &found);
13810       if (found)
13811         expanded_end = std::move (sals_end);
13812     }
13813
13814   update_breakpoint_locations (b, filter_pspace, expanded, expanded_end);
13815 }
13816
13817 /* Default method for creating SALs from an address string.  It basically
13818    calls parse_breakpoint_sals.  Return 1 for success, zero for failure.  */
13819
13820 static void
13821 create_sals_from_location_default (const struct event_location *location,
13822                                    struct linespec_result *canonical,
13823                                    enum bptype type_wanted)
13824 {
13825   parse_breakpoint_sals (location, canonical);
13826 }
13827
13828 /* Call create_breakpoints_sal for the given arguments.  This is the default
13829    function for the `create_breakpoints_sal' method of
13830    breakpoint_ops.  */
13831
13832 static void
13833 create_breakpoints_sal_default (struct gdbarch *gdbarch,
13834                                 struct linespec_result *canonical,
13835                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> cond_string,
13836                                 gdb::unique_xmalloc_ptr<char> extra_string,
13837                                 enum bptype type_wanted,
13838                                 enum bpdisp disposition,
13839                                 int thread,
13840                                 int task, int ignore_count,
13841                                 const struct breakpoint_ops *ops,
13842                                 int from_tty, int enabled,
13843                                 int internal, unsigned flags)
13844 {
13845   create_breakpoints_sal (gdbarch, canonical,
13846                           std::move (cond_string),
13847                           std::move (extra_string),
13848                           type_wanted, disposition,
13849                           thread, task, ignore_count, ops, from_tty,
13850                           enabled, internal, flags);
13851 }
13852
13853 /* Decode the line represented by S by calling decode_line_full.  This is the
13854    default function for the `decode_location' method of breakpoint_ops.  */
13855
13856 static std::vector<symtab_and_line>
13857 decode_location_default (struct breakpoint *b,
13858                          const struct event_location *location,
13859                          struct program_space *search_pspace)
13860 {
13861   struct linespec_result canonical;
13862
13863   decode_line_full (location, DECODE_LINE_FUNFIRSTLINE, search_pspace,
13864                     (struct symtab *) NULL, 0,
13865                     &canonical, multiple_symbols_all,
13866                     b->filter);
13867
13868   /* We should get 0 or 1 resulting SALs.  */
13869   gdb_assert (canonical.lsals.size () < 2);
13870
13871   if (!canonical.lsals.empty ())
13872     {
13873       const linespec_sals &lsal = canonical.lsals[0];
13874       return std::move (lsal.sals);
13875     }
13876   return {};
13877 }
13878
13879 /* Reset a breakpoint.  */
13880
13881 static void
13882 breakpoint_re_set_one (breakpoint *b)
13883 {
13884   input_radix = b->input_radix;
13885   set_language (b->language);
13886
13887   b->ops->re_set (b);
13888 }
13889
13890 /* Re-set breakpoint locations for the current program space.
13891    Locations bound to other program spaces are left untouched.  */
13892
13893 void
13894 breakpoint_re_set (void)
13895 {
13896   struct breakpoint *b, *b_tmp;
13897
13898   {
13899     scoped_restore_current_language save_language;
13900     scoped_restore save_input_radix = make_scoped_restore (&input_radix);
13901     scoped_restore_current_pspace_and_thread restore_pspace_thread;
13902
13903     /* Note: we must not try to insert locations until after all
13904        breakpoints have been re-set.  Otherwise, e.g., when re-setting
13905        breakpoint 1, we'd insert the locations of breakpoint 2, which
13906        hadn't been re-set yet, and thus may have stale locations.  */
13907
13908     ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
13909       {
13910         TRY
13911           {
13912             breakpoint_re_set_one (b);
13913           }
13914         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
13915           {
13916             exception_fprintf (gdb_stderr, ex,
13917                                "Error in re-setting breakpoint %d: ",
13918                                b->number);
13919           }
13920         END_CATCH
13921       }
13922
13923     jit_breakpoint_re_set ();
13924   }
13925
13926   create_overlay_event_breakpoint ();
13927   create_longjmp_master_breakpoint ();
13928   create_std_terminate_master_breakpoint ();
13929   create_exception_master_breakpoint ();
13930
13931   /* Now we can insert.  */
13932   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
13933 }
13934 \f
13935 /* Reset the thread number of this breakpoint:
13936
13937    - If the breakpoint is for all threads, leave it as-is.
13938    - Else, reset it to the current thread for inferior_ptid.  */
13939 void
13940 breakpoint_re_set_thread (struct breakpoint *b)
13941 {
13942   if (b->thread != -1)
13943     {
13944       if (in_thread_list (inferior_ptid))
13945         b->thread = ptid_to_global_thread_id (inferior_ptid);
13946
13947       /* We're being called after following a fork.  The new fork is
13948          selected as current, and unless this was a vfork will have a
13949          different program space from the original thread.  Reset that
13950          as well.  */
13951       b->loc->pspace = current_program_space;
13952     }
13953 }
13954
13955 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
13956    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
13957    which ends with a period (no newline).  */
13958
13959 void
13960 set_ignore_count (int bptnum, int count, int from_tty)
13961 {
13962   struct breakpoint *b;
13963
13964   if (count < 0)
13965     count = 0;
13966
13967   ALL_BREAKPOINTS (b)
13968     if (b->number == bptnum)
13969     {
13970       if (is_tracepoint (b))
13971         {
13972           if (from_tty && count != 0)
13973             printf_filtered (_("Ignore count ignored for tracepoint %d."),
13974                              bptnum);
13975           return;
13976         }
13977       
13978       b->ignore_count = count;
13979       if (from_tty)
13980         {
13981           if (count == 0)
13982             printf_filtered (_("Will stop next time "
13983                                "breakpoint %d is reached."),
13984                              bptnum);
13985           else if (count == 1)
13986             printf_filtered (_("Will ignore next crossing of breakpoint %d."),
13987                              bptnum);
13988           else
13989             printf_filtered (_("Will ignore next %d "
13990                                "crossings of breakpoint %d."),
13991                              count, bptnum);
13992         }
13993       gdb::observers::breakpoint_modified.notify (b);
13994       return;
13995     }
13996
13997   error (_("No breakpoint number %d."), bptnum);
13998 }
13999
14000 /* Command to set ignore-count of breakpoint N to COUNT.  */
14001
14002 static void
14003 ignore_command (const char *args, int from_tty)
14004 {
14005   const char *p = args;
14006   int num;
14007
14008   if (p == 0)
14009     error_no_arg (_("a breakpoint number"));
14010
14011   num = get_number (&p);
14012   if (num == 0)
14013     error (_("bad breakpoint number: '%s'"), args);
14014   if (*p == 0)
14015     error (_("Second argument (specified ignore-count) is missing."));
14016
14017   set_ignore_count (num,
14018                     longest_to_int (value_as_long (parse_and_eval (p))),
14019                     from_tty);
14020   if (from_tty)
14021     printf_filtered ("\n");
14022 }
14023 \f
14024
14025 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints with numbers in the range
14026    defined by BP_NUM_RANGE (an inclusive range).  */
14027
14028 static void
14029 map_breakpoint_number_range (std::pair<int, int> bp_num_range,
14030                              gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14031 {
14032   if (bp_num_range.first == 0)
14033     {
14034       warning (_("bad breakpoint number at or near '%d'"),
14035                bp_num_range.first);
14036     }
14037   else
14038     {
14039       struct breakpoint *b, *tmp;
14040
14041       for (int i = bp_num_range.first; i <= bp_num_range.second; i++)
14042         {
14043           bool match = false;
14044
14045           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, tmp)
14046             if (b->number == i)
14047               {
14048                 match = true;
14049                 function (b);
14050                 break;
14051               }
14052           if (!match)
14053             printf_unfiltered (_("No breakpoint number %d.\n"), i);
14054         }
14055     }
14056 }
14057
14058 /* Call FUNCTION on each of the breakpoints whose numbers are given in
14059    ARGS.  */
14060
14061 static void
14062 map_breakpoint_numbers (const char *args,
14063                         gdb::function_view<void (breakpoint *)> function)
14064 {
14065   if (args == NULL || *args == '\0')
14066     error_no_arg (_("one or more breakpoint numbers"));
14067
14068   number_or_range_parser parser (args);
14069
14070   while (!parser.finished ())
14071     {
14072       int num = parser.get_number ();
14073       map_breakpoint_number_range (std::make_pair (num, num), function);
14074     }
14075 }
14076
14077 /* Return the breakpoint location structure corresponding to the
14078    BP_NUM and LOC_NUM values.  */
14079
14080 static struct bp_location *
14081 find_location_by_number (int bp_num, int loc_num)
14082 {
14083   struct breakpoint *b;
14084
14085   ALL_BREAKPOINTS (b)
14086     if (b->number == bp_num)
14087       {
14088         break;
14089       }
14090
14091   if (!b || b->number != bp_num)
14092     error (_("Bad breakpoint number '%d'"), bp_num);
14093   
14094   if (loc_num == 0)
14095     error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14096
14097   int n = 0;
14098   for (bp_location *loc = b->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14099     if (++n == loc_num)
14100       return loc;
14101
14102   error (_("Bad breakpoint location number '%d'"), loc_num);
14103 }
14104
14105 /* Modes of operation for extract_bp_num.  */
14106 enum class extract_bp_kind
14107 {
14108   /* Extracting a breakpoint number.  */
14109   bp,
14110
14111   /* Extracting a location number.  */
14112   loc,
14113 };
14114
14115 /* Extract a breakpoint or location number (as determined by KIND)
14116    from the string starting at START.  TRAILER is a character which
14117    can be found after the number.  If you don't want a trailer, use
14118    '\0'.  If END_OUT is not NULL, it is set to point after the parsed
14119    string.  This always returns a positive integer.  */
14120
14121 static int
14122 extract_bp_num (extract_bp_kind kind, const char *start,
14123                 int trailer, const char **end_out = NULL)
14124 {
14125   const char *end = start;
14126   int num = get_number_trailer (&end, trailer);
14127   if (num < 0)
14128     error (kind == extract_bp_kind::bp
14129            ? _("Negative breakpoint number '%.*s'")
14130            : _("Negative breakpoint location number '%.*s'"),
14131            int (end - start), start);
14132   if (num == 0)
14133     error (kind == extract_bp_kind::bp
14134            ? _("Bad breakpoint number '%.*s'")
14135            : _("Bad breakpoint location number '%.*s'"),
14136            int (end - start), start);
14137
14138   if (end_out != NULL)
14139     *end_out = end;
14140   return num;
14141 }
14142
14143 /* Extract a breakpoint or location range (as determined by KIND) in
14144    the form NUM1-NUM2 stored at &ARG[arg_offset].  Returns a std::pair
14145    representing the (inclusive) range.  The returned pair's elements
14146    are always positive integers.  */
14147
14148 static std::pair<int, int>
14149 extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind kind,
14150                         const std::string &arg,
14151                         std::string::size_type arg_offset)
14152 {
14153   std::pair<int, int> range;
14154   const char *bp_loc = &arg[arg_offset];
14155   std::string::size_type dash = arg.find ('-', arg_offset);
14156   if (dash != std::string::npos)
14157     {
14158       /* bp_loc is a range (x-z).  */
14159       if (arg.length () == dash + 1)
14160         error (kind == extract_bp_kind::bp
14161                ? _("Bad breakpoint number at or near: '%s'")
14162                : _("Bad breakpoint location number at or near: '%s'"),
14163                bp_loc);
14164
14165       const char *end;
14166       const char *start_first = bp_loc;
14167       const char *start_second = &arg[dash + 1];
14168       range.first = extract_bp_num (kind, start_first, '-');
14169       range.second = extract_bp_num (kind, start_second, '\0', &end);
14170
14171       if (range.first > range.second)
14172         error (kind == extract_bp_kind::bp
14173                ? _("Inverted breakpoint range at '%.*s'")
14174                : _("Inverted breakpoint location range at '%.*s'"),
14175                int (end - start_first), start_first);
14176     }
14177   else
14178     {
14179       /* bp_loc is a single value.  */
14180       range.first = extract_bp_num (kind, bp_loc, '\0');
14181       range.second = range.first;
14182     }
14183   return range;
14184 }
14185
14186 /* Extract the breakpoint/location range specified by ARG.  Returns
14187    the breakpoint range in BP_NUM_RANGE, and the location range in
14188    BP_LOC_RANGE.
14189
14190    ARG may be in any of the following forms:
14191
14192    x     where 'x' is a breakpoint number.
14193    x-y   where 'x' and 'y' specify a breakpoint numbers range.
14194    x.y   where 'x' is a breakpoint number and 'y' a location number.
14195    x.y-z where 'x' is a breakpoint number and 'y' and 'z' specify a
14196          location number range.
14197 */
14198
14199 static void
14200 extract_bp_number_and_location (const std::string &arg,
14201                                 std::pair<int, int> &bp_num_range,
14202                                 std::pair<int, int> &bp_loc_range)
14203 {
14204   std::string::size_type dot = arg.find ('.');
14205
14206   if (dot != std::string::npos)
14207     {
14208       /* Handle 'x.y' and 'x.y-z' cases.  */
14209
14210       if (arg.length () == dot + 1 || dot == 0)
14211         error (_("Bad breakpoint number at or near: '%s'"), arg.c_str ());
14212
14213       bp_num_range.first
14214         = extract_bp_num (extract_bp_kind::bp, arg.c_str (), '.');
14215       bp_num_range.second = bp_num_range.first;
14216
14217       bp_loc_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::loc,
14218                                              arg, dot + 1);
14219     }
14220   else
14221     {
14222       /* Handle x and x-y cases.  */
14223
14224       bp_num_range = extract_bp_or_bp_range (extract_bp_kind::bp, arg, 0);
14225       bp_loc_range.first = 0;
14226       bp_loc_range.second = 0;
14227     }
14228 }
14229
14230 /* Enable or disable a breakpoint location BP_NUM.LOC_NUM.  ENABLE
14231    specifies whether to enable or disable.  */
14232
14233 static void
14234 enable_disable_bp_num_loc (int bp_num, int loc_num, bool enable)
14235 {
14236   struct bp_location *loc = find_location_by_number (bp_num, loc_num);
14237   if (loc != NULL)
14238     {
14239       if (loc->enabled != enable)
14240         {
14241           loc->enabled = enable;
14242           mark_breakpoint_location_modified (loc);
14243         }
14244       if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14245           && current_trace_status ()->running && loc->owner
14246           && is_tracepoint (loc->owner))
14247         target_disable_tracepoint (loc);
14248     }
14249   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14250 }
14251
14252 /* Enable or disable a range of breakpoint locations.  BP_NUM is the
14253    number of the breakpoint, and BP_LOC_RANGE specifies the
14254    (inclusive) range of location numbers of that breakpoint to
14255    enable/disable.  ENABLE specifies whether to enable or disable the
14256    location.  */
14257
14258 static void
14259 enable_disable_breakpoint_location_range (int bp_num,
14260                                           std::pair<int, int> &bp_loc_range,
14261                                           bool enable)
14262 {
14263   for (int i = bp_loc_range.first; i <= bp_loc_range.second; i++)
14264     enable_disable_bp_num_loc (bp_num, i, enable);
14265 }
14266
14267 /* Set ignore-count of breakpoint number BPTNUM to COUNT.
14268    If from_tty is nonzero, it prints a message to that effect,
14269    which ends with a period (no newline).  */
14270
14271 void
14272 disable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14273 {
14274   /* Never disable a watchpoint scope breakpoint; we want to
14275      hit them when we leave scope so we can delete both the
14276      watchpoint and its scope breakpoint at that time.  */
14277   if (bpt->type == bp_watchpoint_scope)
14278     return;
14279
14280   bpt->enable_state = bp_disabled;
14281
14282   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14283   mark_breakpoint_modified (bpt);
14284
14285   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14286       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14287     {
14288       struct bp_location *location;
14289      
14290       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14291         target_disable_tracepoint (location);
14292     }
14293
14294   update_global_location_list (UGLL_DONT_INSERT);
14295
14296   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14297 }
14298
14299 /* Enable or disable the breakpoint(s) or breakpoint location(s)
14300    specified in ARGS.  ARGS may be in any of the formats handled by
14301    extract_bp_number_and_location.  ENABLE specifies whether to enable
14302    or disable the breakpoints/locations.  */
14303
14304 static void
14305 enable_disable_command (const char *args, int from_tty, bool enable)
14306 {
14307   if (args == 0)
14308     {
14309       struct breakpoint *bpt;
14310
14311       ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14312         if (user_breakpoint_p (bpt))
14313           {
14314             if (enable)
14315               enable_breakpoint (bpt);
14316             else
14317               disable_breakpoint (bpt);
14318           }
14319     }
14320   else
14321     {
14322       std::string num = extract_arg (&args);
14323
14324       while (!num.empty ())
14325         {
14326           std::pair<int, int> bp_num_range, bp_loc_range;
14327
14328           extract_bp_number_and_location (num, bp_num_range, bp_loc_range);
14329
14330           if (bp_loc_range.first == bp_loc_range.second
14331               && bp_loc_range.first == 0)
14332             {
14333               /* Handle breakpoint ids with formats 'x' or 'x-z'.  */
14334               map_breakpoint_number_range (bp_num_range,
14335                                            enable
14336                                            ? enable_breakpoint
14337                                            : disable_breakpoint);
14338             }
14339           else
14340             {
14341               /* Handle breakpoint ids with formats 'x.y' or
14342                  'x.y-z'.  */
14343               enable_disable_breakpoint_location_range
14344                 (bp_num_range.first, bp_loc_range, enable);
14345             }
14346           num = extract_arg (&args);
14347         }
14348     }
14349 }
14350
14351 /* The disable command disables the specified breakpoints/locations
14352    (or all defined breakpoints) so they're no longer effective in
14353    stopping the inferior.  ARGS may be in any of the forms defined in
14354    extract_bp_number_and_location.  */
14355
14356 static void
14357 disable_command (const char *args, int from_tty)
14358 {
14359   enable_disable_command (args, from_tty, false);
14360 }
14361
14362 static void
14363 enable_breakpoint_disp (struct breakpoint *bpt, enum bpdisp disposition,
14364                         int count)
14365 {
14366   int target_resources_ok;
14367
14368   if (bpt->type == bp_hardware_breakpoint)
14369     {
14370       int i;
14371       i = hw_breakpoint_used_count ();
14372       target_resources_ok = 
14373         target_can_use_hardware_watchpoint (bp_hardware_breakpoint, 
14374                                             i + 1, 0);
14375       if (target_resources_ok == 0)
14376         error (_("No hardware breakpoint support in the target."));
14377       else if (target_resources_ok < 0)
14378         error (_("Hardware breakpoints used exceeds limit."));
14379     }
14380
14381   if (is_watchpoint (bpt))
14382     {
14383       /* Initialize it just to avoid a GCC false warning.  */
14384       enum enable_state orig_enable_state = bp_disabled;
14385
14386       TRY
14387         {
14388           struct watchpoint *w = (struct watchpoint *) bpt;
14389
14390           orig_enable_state = bpt->enable_state;
14391           bpt->enable_state = bp_enabled;
14392           update_watchpoint (w, 1 /* reparse */);
14393         }
14394       CATCH (e, RETURN_MASK_ALL)
14395         {
14396           bpt->enable_state = orig_enable_state;
14397           exception_fprintf (gdb_stderr, e, _("Cannot enable watchpoint %d: "),
14398                              bpt->number);
14399           return;
14400         }
14401       END_CATCH
14402     }
14403
14404   bpt->enable_state = bp_enabled;
14405
14406   /* Mark breakpoint locations modified.  */
14407   mark_breakpoint_modified (bpt);
14408
14409   if (target_supports_enable_disable_tracepoint ()
14410       && current_trace_status ()->running && is_tracepoint (bpt))
14411     {
14412       struct bp_location *location;
14413
14414       for (location = bpt->loc; location; location = location->next)
14415         target_enable_tracepoint (location);
14416     }
14417
14418   bpt->disposition = disposition;
14419   bpt->enable_count = count;
14420   update_global_location_list (UGLL_MAY_INSERT);
14421
14422   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (bpt);
14423 }
14424
14425
14426 void
14427 enable_breakpoint (struct breakpoint *bpt)
14428 {
14429   enable_breakpoint_disp (bpt, bpt->disposition, 0);
14430 }
14431
14432 /* The enable command enables the specified breakpoints/locations (or
14433    all defined breakpoints) so they once again become (or continue to
14434    be) effective in stopping the inferior.  ARGS may be in any of the
14435    forms defined in extract_bp_number_and_location.  */
14436
14437 static void
14438 enable_command (const char *args, int from_tty)
14439 {
14440   enable_disable_command (args, from_tty, true);
14441 }
14442
14443 static void
14444 enable_once_command (const char *args, int from_tty)
14445 {
14446   map_breakpoint_numbers
14447     (args, [&] (breakpoint *b)
14448      {
14449        iterate_over_related_breakpoints
14450          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14451           {
14452             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, 1);
14453           });
14454      });
14455 }
14456
14457 static void
14458 enable_count_command (const char *args, int from_tty)
14459 {
14460   int count;
14461
14462   if (args == NULL)
14463     error_no_arg (_("hit count"));
14464
14465   count = get_number (&args);
14466
14467   map_breakpoint_numbers
14468     (args, [&] (breakpoint *b)
14469      {
14470        iterate_over_related_breakpoints
14471          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14472           {
14473             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_disable, count);
14474           });
14475      });
14476 }
14477
14478 static void
14479 enable_delete_command (const char *args, int from_tty)
14480 {
14481   map_breakpoint_numbers
14482     (args, [&] (breakpoint *b)
14483      {
14484        iterate_over_related_breakpoints
14485          (b, [&] (breakpoint *bpt)
14486           {
14487             enable_breakpoint_disp (bpt, disp_del, 1);
14488           });
14489      });
14490 }
14491 \f
14492 static void
14493 set_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14494 {
14495 }
14496
14497 static void
14498 show_breakpoint_cmd (const char *args, int from_tty)
14499 {
14500 }
14501
14502 /* Invalidate last known value of any hardware watchpoint if
14503    the memory which that value represents has been written to by
14504    GDB itself.  */
14505
14506 static void
14507 invalidate_bp_value_on_memory_change (struct inferior *inferior,
14508                                       CORE_ADDR addr, ssize_t len,
14509                                       const bfd_byte *data)
14510 {
14511   struct breakpoint *bp;
14512
14513   ALL_BREAKPOINTS (bp)
14514     if (bp->enable_state == bp_enabled
14515         && bp->type == bp_hardware_watchpoint)
14516       {
14517         struct watchpoint *wp = (struct watchpoint *) bp;
14518
14519         if (wp->val_valid && wp->val != nullptr)
14520           {
14521             struct bp_location *loc;
14522
14523             for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14524               if (loc->loc_type == bp_loc_hardware_watchpoint
14525                   && loc->address + loc->length > addr
14526                   && addr + len > loc->address)
14527                 {
14528                   wp->val = NULL;
14529                   wp->val_valid = 0;
14530                 }
14531           }
14532       }
14533 }
14534
14535 /* Create and insert a breakpoint for software single step.  */
14536
14537 void
14538 insert_single_step_breakpoint (struct gdbarch *gdbarch,
14539                                const address_space *aspace,
14540                                CORE_ADDR next_pc)
14541 {
14542   struct thread_info *tp = inferior_thread ();
14543   struct symtab_and_line sal;
14544   CORE_ADDR pc = next_pc;
14545
14546   if (tp->control.single_step_breakpoints == NULL)
14547     {
14548       tp->control.single_step_breakpoints
14549         = new_single_step_breakpoint (tp->global_num, gdbarch);
14550     }
14551
14552   sal = find_pc_line (pc, 0);
14553   sal.pc = pc;
14554   sal.section = find_pc_overlay (pc);
14555   sal.explicit_pc = 1;
14556   add_location_to_breakpoint (tp->control.single_step_breakpoints, &sal);
14557
14558   update_global_location_list (UGLL_INSERT);
14559 }
14560
14561 /* Insert single step breakpoints according to the current state.  */
14562
14563 int
14564 insert_single_step_breakpoints (struct gdbarch *gdbarch)
14565 {
14566   struct regcache *regcache = get_current_regcache ();
14567   std::vector<CORE_ADDR> next_pcs;
14568
14569   next_pcs = gdbarch_software_single_step (gdbarch, regcache);
14570
14571   if (!next_pcs.empty ())
14572     {
14573       struct frame_info *frame = get_current_frame ();
14574       const address_space *aspace = get_frame_address_space (frame);
14575
14576       for (CORE_ADDR pc : next_pcs)
14577         insert_single_step_breakpoint (gdbarch, aspace, pc);
14578
14579       return 1;
14580     }
14581   else
14582     return 0;
14583 }
14584
14585 /* See breakpoint.h.  */
14586
14587 int
14588 breakpoint_has_location_inserted_here (struct breakpoint *bp,
14589                                        const address_space *aspace,
14590                                        CORE_ADDR pc)
14591 {
14592   struct bp_location *loc;
14593
14594   for (loc = bp->loc; loc != NULL; loc = loc->next)
14595     if (loc->inserted
14596         && breakpoint_location_address_match (loc, aspace, pc))
14597       return 1;
14598
14599   return 0;
14600 }
14601
14602 /* Check whether a software single-step breakpoint is inserted at
14603    PC.  */
14604
14605 int
14606 single_step_breakpoint_inserted_here_p (const address_space *aspace,
14607                                         CORE_ADDR pc)
14608 {
14609   struct breakpoint *bpt;
14610
14611   ALL_BREAKPOINTS (bpt)
14612     {
14613       if (bpt->type == bp_single_step
14614           && breakpoint_has_location_inserted_here (bpt, aspace, pc))
14615         return 1;
14616     }
14617   return 0;
14618 }
14619
14620 /* Tracepoint-specific operations.  */
14621
14622 /* Set tracepoint count to NUM.  */
14623 static void
14624 set_tracepoint_count (int num)
14625 {
14626   tracepoint_count = num;
14627   set_internalvar_integer (lookup_internalvar ("tpnum"), num);
14628 }
14629
14630 static void
14631 trace_command (const char *arg, int from_tty)
14632 {
14633   struct breakpoint_ops *ops;
14634
14635   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14636                                                          current_language);
14637   if (location != NULL
14638       && event_location_type (location.get ()) == PROBE_LOCATION)
14639     ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
14640   else
14641     ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14642
14643   create_breakpoint (get_current_arch (),
14644                      location.get (),
14645                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14646                      0 /* tempflag */,
14647                      bp_tracepoint /* type_wanted */,
14648                      0 /* Ignore count */,
14649                      pending_break_support,
14650                      ops,
14651                      from_tty,
14652                      1 /* enabled */,
14653                      0 /* internal */, 0);
14654 }
14655
14656 static void
14657 ftrace_command (const char *arg, int from_tty)
14658 {
14659   event_location_up location = string_to_event_location (&arg,
14660                                                          current_language);
14661   create_breakpoint (get_current_arch (),
14662                      location.get (),
14663                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14664                      0 /* tempflag */,
14665                      bp_fast_tracepoint /* type_wanted */,
14666                      0 /* Ignore count */,
14667                      pending_break_support,
14668                      &tracepoint_breakpoint_ops,
14669                      from_tty,
14670                      1 /* enabled */,
14671                      0 /* internal */, 0);
14672 }
14673
14674 /* strace command implementation.  Creates a static tracepoint.  */
14675
14676 static void
14677 strace_command (const char *arg, int from_tty)
14678 {
14679   struct breakpoint_ops *ops;
14680   event_location_up location;
14681
14682   /* Decide if we are dealing with a static tracepoint marker (`-m'),
14683      or with a normal static tracepoint.  */
14684   if (arg && startswith (arg, "-m") && isspace (arg[2]))
14685     {
14686       ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
14687       location = new_linespec_location (&arg, symbol_name_match_type::FULL);
14688     }
14689   else
14690     {
14691       ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
14692       location = string_to_event_location (&arg, current_language);
14693     }
14694
14695   create_breakpoint (get_current_arch (),
14696                      location.get (),
14697                      NULL, 0, arg, 1 /* parse arg */,
14698                      0 /* tempflag */,
14699                      bp_static_tracepoint /* type_wanted */,
14700                      0 /* Ignore count */,
14701                      pending_break_support,
14702                      ops,
14703                      from_tty,
14704                      1 /* enabled */,
14705                      0 /* internal */, 0);
14706 }
14707
14708 /* Set up a fake reader function that gets command lines from a linked
14709    list that was acquired during tracepoint uploading.  */
14710
14711 static struct uploaded_tp *this_utp;
14712 static int next_cmd;
14713
14714 static char *
14715 read_uploaded_action (void)
14716 {
14717   char *rslt = nullptr;
14718
14719   if (next_cmd < this_utp->cmd_strings.size ())
14720     {
14721       rslt = this_utp->cmd_strings[next_cmd];
14722       next_cmd++;
14723     }
14724
14725   return rslt;
14726 }
14727
14728 /* Given information about a tracepoint as recorded on a target (which
14729    can be either a live system or a trace file), attempt to create an
14730    equivalent GDB tracepoint.  This is not a reliable process, since
14731    the target does not necessarily have all the information used when
14732    the tracepoint was originally defined.  */
14733   
14734 struct tracepoint *
14735 create_tracepoint_from_upload (struct uploaded_tp *utp)
14736 {
14737   const char *addr_str;
14738   char small_buf[100];
14739   struct tracepoint *tp;
14740
14741   if (utp->at_string)
14742     addr_str = utp->at_string;
14743   else
14744     {
14745       /* In the absence of a source location, fall back to raw
14746          address.  Since there is no way to confirm that the address
14747          means the same thing as when the trace was started, warn the
14748          user.  */
14749       warning (_("Uploaded tracepoint %d has no "
14750                  "source location, using raw address"),
14751                utp->number);
14752       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "*%s", hex_string (utp->addr));
14753       addr_str = small_buf;
14754     }
14755
14756   /* There's not much we can do with a sequence of bytecodes.  */
14757   if (utp->cond && !utp->cond_string)
14758     warning (_("Uploaded tracepoint %d condition "
14759                "has no source form, ignoring it"),
14760              utp->number);
14761
14762   event_location_up location = string_to_event_location (&addr_str,
14763                                                          current_language);
14764   if (!create_breakpoint (get_current_arch (),
14765                           location.get (),
14766                           utp->cond_string, -1, addr_str,
14767                           0 /* parse cond/thread */,
14768                           0 /* tempflag */,
14769                           utp->type /* type_wanted */,
14770                           0 /* Ignore count */,
14771                           pending_break_support,
14772                           &tracepoint_breakpoint_ops,
14773                           0 /* from_tty */,
14774                           utp->enabled /* enabled */,
14775                           0 /* internal */,
14776                           CREATE_BREAKPOINT_FLAGS_INSERTED))
14777     return NULL;
14778
14779   /* Get the tracepoint we just created.  */
14780   tp = get_tracepoint (tracepoint_count);
14781   gdb_assert (tp != NULL);
14782
14783   if (utp->pass > 0)
14784     {
14785       xsnprintf (small_buf, sizeof (small_buf), "%d %d", utp->pass,
14786                  tp->number);
14787
14788       trace_pass_command (small_buf, 0);
14789     }
14790
14791   /* If we have uploaded versions of the original commands, set up a
14792      special-purpose "reader" function and call the usual command line
14793      reader, then pass the result to the breakpoint command-setting
14794      function.  */
14795   if (!utp->cmd_strings.empty ())
14796     {
14797       command_line_up cmd_list;
14798
14799       this_utp = utp;
14800       next_cmd = 0;
14801
14802       cmd_list = read_command_lines_1 (read_uploaded_action, 1, NULL, NULL);
14803
14804       breakpoint_set_commands (tp, std::move (cmd_list));
14805     }
14806   else if (!utp->actions.empty ()
14807            || !utp->step_actions.empty ())
14808     warning (_("Uploaded tracepoint %d actions "
14809                "have no source form, ignoring them"),
14810              utp->number);
14811
14812   /* Copy any status information that might be available.  */
14813   tp->hit_count = utp->hit_count;
14814   tp->traceframe_usage = utp->traceframe_usage;
14815
14816   return tp;
14817 }
14818   
14819 /* Print information on tracepoint number TPNUM_EXP, or all if
14820    omitted.  */
14821
14822 static void
14823 info_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
14824 {
14825   struct ui_out *uiout = current_uiout;
14826   int num_printed;
14827
14828   num_printed = breakpoint_1 (args, 0, is_tracepoint);
14829
14830   if (num_printed == 0)
14831     {
14832       if (args == NULL || *args == '\0')
14833         uiout->message ("No tracepoints.\n");
14834       else
14835         uiout->message ("No tracepoint matching '%s'.\n", args);
14836     }
14837
14838   default_collect_info ();
14839 }
14840
14841 /* The 'enable trace' command enables tracepoints.
14842    Not supported by all targets.  */
14843 static void
14844 enable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14845 {
14846   enable_command (args, from_tty);
14847 }
14848
14849 /* The 'disable trace' command disables tracepoints.
14850    Not supported by all targets.  */
14851 static void
14852 disable_trace_command (const char *args, int from_tty)
14853 {
14854   disable_command (args, from_tty);
14855 }
14856
14857 /* Remove a tracepoint (or all if no argument).  */
14858 static void
14859 delete_trace_command (const char *arg, int from_tty)
14860 {
14861   struct breakpoint *b, *b_tmp;
14862
14863   dont_repeat ();
14864
14865   if (arg == 0)
14866     {
14867       int breaks_to_delete = 0;
14868
14869       /* Delete all breakpoints if no argument.
14870          Do not delete internal or call-dummy breakpoints, these
14871          have to be deleted with an explicit breakpoint number 
14872          argument.  */
14873       ALL_TRACEPOINTS (b)
14874         if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14875           {
14876             breaks_to_delete = 1;
14877             break;
14878           }
14879
14880       /* Ask user only if there are some breakpoints to delete.  */
14881       if (!from_tty
14882           || (breaks_to_delete && query (_("Delete all tracepoints? "))))
14883         {
14884           ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
14885             if (is_tracepoint (b) && user_breakpoint_p (b))
14886               delete_breakpoint (b);
14887         }
14888     }
14889   else
14890     map_breakpoint_numbers
14891       (arg, [&] (breakpoint *b)
14892        {
14893          iterate_over_related_breakpoints (b, delete_breakpoint);
14894        });
14895 }
14896
14897 /* Helper function for trace_pass_command.  */
14898
14899 static void
14900 trace_pass_set_count (struct tracepoint *tp, int count, int from_tty)
14901 {
14902   tp->pass_count = count;
14903   gdb::observers::breakpoint_modified.notify (tp);
14904   if (from_tty)
14905     printf_filtered (_("Setting tracepoint %d's passcount to %d\n"),
14906                      tp->number, count);
14907 }
14908
14909 /* Set passcount for tracepoint.
14910
14911    First command argument is passcount, second is tracepoint number.
14912    If tracepoint number omitted, apply to most recently defined.
14913    Also accepts special argument "all".  */
14914
14915 static void
14916 trace_pass_command (const char *args, int from_tty)
14917 {
14918   struct tracepoint *t1;
14919   ULONGEST count;
14920
14921   if (args == 0 || *args == 0)
14922     error (_("passcount command requires an "
14923              "argument (count + optional TP num)"));
14924
14925   count = strtoulst (args, &args, 10);  /* Count comes first, then TP num.  */
14926
14927   args = skip_spaces (args);
14928   if (*args && strncasecmp (args, "all", 3) == 0)
14929     {
14930       struct breakpoint *b;
14931
14932       args += 3;                        /* Skip special argument "all".  */
14933       if (*args)
14934         error (_("Junk at end of arguments."));
14935
14936       ALL_TRACEPOINTS (b)
14937       {
14938         t1 = (struct tracepoint *) b;
14939         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14940       }
14941     }
14942   else if (*args == '\0')
14943     {
14944       t1 = get_tracepoint_by_number (&args, NULL);
14945       if (t1)
14946         trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14947     }
14948   else
14949     {
14950       number_or_range_parser parser (args);
14951       while (!parser.finished ())
14952         {
14953           t1 = get_tracepoint_by_number (&args, &parser);
14954           if (t1)
14955             trace_pass_set_count (t1, count, from_tty);
14956         }
14957     }
14958 }
14959
14960 struct tracepoint *
14961 get_tracepoint (int num)
14962 {
14963   struct breakpoint *t;
14964
14965   ALL_TRACEPOINTS (t)
14966     if (t->number == num)
14967       return (struct tracepoint *) t;
14968
14969   return NULL;
14970 }
14971
14972 /* Find the tracepoint with the given target-side number (which may be
14973    different from the tracepoint number after disconnecting and
14974    reconnecting).  */
14975
14976 struct tracepoint *
14977 get_tracepoint_by_number_on_target (int num)
14978 {
14979   struct breakpoint *b;
14980
14981   ALL_TRACEPOINTS (b)
14982     {
14983       struct tracepoint *t = (struct tracepoint *) b;
14984
14985       if (t->number_on_target == num)
14986         return t;
14987     }
14988
14989   return NULL;
14990 }
14991
14992 /* Utility: parse a tracepoint number and look it up in the list.
14993    If STATE is not NULL, use, get_number_or_range_state and ignore ARG.
14994    If the argument is missing, the most recent tracepoint
14995    (tracepoint_count) is returned.  */
14996
14997 struct tracepoint *
14998 get_tracepoint_by_number (const char **arg,
14999                           number_or_range_parser *parser)
15000 {
15001   struct breakpoint *t;
15002   int tpnum;
15003   const char *instring = arg == NULL ? NULL : *arg;
15004
15005   if (parser != NULL)
15006     {
15007       gdb_assert (!parser->finished ());
15008       tpnum = parser->get_number ();
15009     }
15010   else if (arg == NULL || *arg == NULL || ! **arg)
15011     tpnum = tracepoint_count;
15012   else
15013     tpnum = get_number (arg);
15014
15015   if (tpnum <= 0)
15016     {
15017       if (instring && *instring)
15018         printf_filtered (_("bad tracepoint number at or near '%s'\n"), 
15019                          instring);
15020       else
15021         printf_filtered (_("No previous tracepoint\n"));
15022       return NULL;
15023     }
15024
15025   ALL_TRACEPOINTS (t)
15026     if (t->number == tpnum)
15027     {
15028       return (struct tracepoint *) t;
15029     }
15030
15031   printf_unfiltered ("No tracepoint number %d.\n", tpnum);
15032   return NULL;
15033 }
15034
15035 void
15036 print_recreate_thread (struct breakpoint *b, struct ui_file *fp)
15037 {
15038   if (b->thread != -1)
15039     fprintf_unfiltered (fp, " thread %d", b->thread);
15040
15041   if (b->task != 0)
15042     fprintf_unfiltered (fp, " task %d", b->task);
15043
15044   fprintf_unfiltered (fp, "\n");
15045 }
15046
15047 /* Save information on user settable breakpoints (watchpoints, etc) to
15048    a new script file named FILENAME.  If FILTER is non-NULL, call it
15049    on each breakpoint and only include the ones for which it returns
15050    non-zero.  */
15051
15052 static void
15053 save_breakpoints (const char *filename, int from_tty,
15054                   int (*filter) (const struct breakpoint *))
15055 {
15056   struct breakpoint *tp;
15057   int any = 0;
15058   int extra_trace_bits = 0;
15059
15060   if (filename == 0 || *filename == 0)
15061     error (_("Argument required (file name in which to save)"));
15062
15063   /* See if we have anything to save.  */
15064   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15065   {
15066     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15067     if (!user_breakpoint_p (tp))
15068       continue;
15069
15070     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15071     if (filter && !filter (tp))
15072       continue;
15073
15074     any = 1;
15075
15076     if (is_tracepoint (tp))
15077       {
15078         extra_trace_bits = 1;
15079
15080         /* We can stop searching.  */
15081         break;
15082       }
15083   }
15084
15085   if (!any)
15086     {
15087       warning (_("Nothing to save."));
15088       return;
15089     }
15090
15091   gdb::unique_xmalloc_ptr<char> expanded_filename (tilde_expand (filename));
15092
15093   stdio_file fp;
15094
15095   if (!fp.open (expanded_filename.get (), "w"))
15096     error (_("Unable to open file '%s' for saving (%s)"),
15097            expanded_filename.get (), safe_strerror (errno));
15098
15099   if (extra_trace_bits)
15100     save_trace_state_variables (&fp);
15101
15102   ALL_BREAKPOINTS (tp)
15103   {
15104     /* Skip internal and momentary breakpoints.  */
15105     if (!user_breakpoint_p (tp))
15106       continue;
15107
15108     /* If we have a filter, only save the breakpoints it accepts.  */
15109     if (filter && !filter (tp))
15110       continue;
15111
15112     tp->ops->print_recreate (tp, &fp);
15113
15114     /* Note, we can't rely on tp->number for anything, as we can't
15115        assume the recreated breakpoint numbers will match.  Use $bpnum
15116        instead.  */
15117
15118     if (tp->cond_string)
15119       fp.printf ("  condition $bpnum %s\n", tp->cond_string);
15120
15121     if (tp->ignore_count)
15122       fp.printf ("  ignore $bpnum %d\n", tp->ignore_count);
15123
15124     if (tp->type != bp_dprintf && tp->commands)
15125       {
15126         fp.puts ("  commands\n");
15127         
15128         current_uiout->redirect (&fp);
15129         TRY
15130           {
15131             print_command_lines (current_uiout, tp->commands.get (), 2);
15132           }
15133         CATCH (ex, RETURN_MASK_ALL)
15134           {
15135           current_uiout->redirect (NULL);
15136             throw_exception (ex);
15137           }
15138         END_CATCH
15139
15140         current_uiout->redirect (NULL);
15141         fp.puts ("  end\n");
15142       }
15143
15144     if (tp->enable_state == bp_disabled)
15145       fp.puts ("disable $bpnum\n");
15146
15147     /* If this is a multi-location breakpoint, check if the locations
15148        should be individually disabled.  Watchpoint locations are
15149        special, and not user visible.  */
15150     if (!is_watchpoint (tp) && tp->loc && tp->loc->next)
15151       {
15152         struct bp_location *loc;
15153         int n = 1;
15154
15155         for (loc = tp->loc; loc != NULL; loc = loc->next, n++)
15156           if (!loc->enabled)
15157             fp.printf ("disable $bpnum.%d\n", n);
15158       }
15159   }
15160
15161   if (extra_trace_bits && *default_collect)
15162     fp.printf ("set default-collect %s\n", default_collect);
15163
15164   if (from_tty)
15165     printf_filtered (_("Saved to file '%s'.\n"), expanded_filename.get ());
15166 }
15167
15168 /* The `save breakpoints' command.  */
15169
15170 static void
15171 save_breakpoints_command (const char *args, int from_tty)
15172 {
15173   save_breakpoints (args, from_tty, NULL);
15174 }
15175
15176 /* The `save tracepoints' command.  */
15177
15178 static void
15179 save_tracepoints_command (const char *args, int from_tty)
15180 {
15181   save_breakpoints (args, from_tty, is_tracepoint);
15182 }
15183
15184 /* Create a vector of all tracepoints.  */
15185
15186 VEC(breakpoint_p) *
15187 all_tracepoints (void)
15188 {
15189   VEC(breakpoint_p) *tp_vec = 0;
15190   struct breakpoint *tp;
15191
15192   ALL_TRACEPOINTS (tp)
15193   {
15194     VEC_safe_push (breakpoint_p, tp_vec, tp);
15195   }
15196
15197   return tp_vec;
15198 }
15199
15200 \f
15201 /* This help string is used to consolidate all the help string for specifying
15202    locations used by several commands.  */
15203
15204 #define LOCATION_HELP_STRING \
15205 "Linespecs are colon-separated lists of location parameters, such as\n\
15206 source filename, function name, label name, and line number.\n\
15207 Example: To specify the start of a label named \"the_top\" in the\n\
15208 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use\n\
15209 \"factorial.c:fact:the_top\".\n\
15210 \n\
15211 Address locations begin with \"*\" and specify an exact address in the\n\
15212 program.  Example: To specify the fourth byte past the start function\n\
15213 \"main\", use \"*main + 4\".\n\
15214 \n\
15215 Explicit locations are similar to linespecs but use an option/argument\n\
15216 syntax to specify location parameters.\n\
15217 Example: To specify the start of the label named \"the_top\" in the\n\
15218 function \"fact\" in the file \"factorial.c\", use \"-source factorial.c\n\
15219 -function fact -label the_top\".\n\
15220 \n\
15221 By default, a specified function is matched against the program's\n\
15222 functions in all scopes.  For C++, this means in all namespaces and\n\
15223 classes.  For Ada, this means in all packages.  E.g., in C++,\n\
15224 \"func()\" matches \"A::func()\", \"A::B::func()\", etc.  The\n\
15225 \"-qualified\" flag overrides this behavior, making GDB interpret the\n\
15226 specified name as a complete fully-qualified name instead.\n"
15227
15228 /* This help string is used for the break, hbreak, tbreak and thbreak
15229    commands.  It is defined as a macro to prevent duplication.
15230    COMMAND should be a string constant containing the name of the
15231    command.  */
15232
15233 #define BREAK_ARGS_HELP(command) \
15234 command" [PROBE_MODIFIER] [LOCATION] [thread THREADNUM] [if CONDITION]\n\
15235 PROBE_MODIFIER shall be present if the command is to be placed in a\n\
15236 probe point.  Accepted values are `-probe' (for a generic, automatically\n\
15237 guessed probe type), `-probe-stap' (for a SystemTap probe) or \n\
15238 `-probe-dtrace' (for a DTrace probe).\n\
15239 LOCATION may be a linespec, address, or explicit location as described\n\
15240 below.\n\
15241 \n\
15242 With no LOCATION, uses current execution address of the selected\n\
15243 stack frame.  This is useful for breaking on return to a stack frame.\n\
15244 \n\
15245 THREADNUM is the number from \"info threads\".\n\
15246 CONDITION is a boolean expression.\n\
15247 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15248 Multiple breakpoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15249 conditions are different.\n\
15250 \n\
15251 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints."
15252
15253 /* List of subcommands for "catch".  */
15254 static struct cmd_list_element *catch_cmdlist;
15255
15256 /* List of subcommands for "tcatch".  */
15257 static struct cmd_list_element *tcatch_cmdlist;
15258
15259 void
15260 add_catch_command (const char *name, const char *docstring,
15261                    cmd_const_sfunc_ftype *sfunc,
15262                    completer_ftype *completer,
15263                    void *user_data_catch,
15264                    void *user_data_tcatch)
15265 {
15266   struct cmd_list_element *command;
15267
15268   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15269                      &catch_cmdlist);
15270   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15271   set_cmd_context (command, user_data_catch);
15272   set_cmd_completer (command, completer);
15273
15274   command = add_cmd (name, class_breakpoint, docstring,
15275                      &tcatch_cmdlist);
15276   set_cmd_sfunc (command, sfunc);
15277   set_cmd_context (command, user_data_tcatch);
15278   set_cmd_completer (command, completer);
15279 }
15280
15281 static void
15282 save_command (const char *arg, int from_tty)
15283 {
15284   printf_unfiltered (_("\"save\" must be followed by "
15285                        "the name of a save subcommand.\n"));
15286   help_list (save_cmdlist, "save ", all_commands, gdb_stdout);
15287 }
15288
15289 struct breakpoint *
15290 iterate_over_breakpoints (int (*callback) (struct breakpoint *, void *),
15291                           void *data)
15292 {
15293   struct breakpoint *b, *b_tmp;
15294
15295   ALL_BREAKPOINTS_SAFE (b, b_tmp)
15296     {
15297       if ((*callback) (b, data))
15298         return b;
15299     }
15300
15301   return NULL;
15302 }
15303
15304 /* Zero if any of the breakpoint's locations could be a location where
15305    functions have been inlined, nonzero otherwise.  */
15306
15307 static int
15308 is_non_inline_function (struct breakpoint *b)
15309 {
15310   /* The shared library event breakpoint is set on the address of a
15311      non-inline function.  */
15312   if (b->type == bp_shlib_event)
15313     return 1;
15314
15315   return 0;
15316 }
15317
15318 /* Nonzero if the specified PC cannot be a location where functions
15319    have been inlined.  */
15320
15321 int
15322 pc_at_non_inline_function (const address_space *aspace, CORE_ADDR pc,
15323                            const struct target_waitstatus *ws)
15324 {
15325   struct breakpoint *b;
15326   struct bp_location *bl;
15327
15328   ALL_BREAKPOINTS (b)
15329     {
15330       if (!is_non_inline_function (b))
15331         continue;
15332
15333       for (bl = b->loc; bl != NULL; bl = bl->next)
15334         {
15335           if (!bl->shlib_disabled
15336               && bpstat_check_location (bl, aspace, pc, ws))
15337             return 1;
15338         }
15339     }
15340
15341   return 0;
15342 }
15343
15344 /* Remove any references to OBJFILE which is going to be freed.  */
15345
15346 void
15347 breakpoint_free_objfile (struct objfile *objfile)
15348 {
15349   struct bp_location **locp, *loc;
15350
15351   ALL_BP_LOCATIONS (loc, locp)
15352     if (loc->symtab != NULL && SYMTAB_OBJFILE (loc->symtab) == objfile)
15353       loc->symtab = NULL;
15354 }
15355
15356 void
15357 initialize_breakpoint_ops (void)
15358 {
15359   static int initialized = 0;
15360
15361   struct breakpoint_ops *ops;
15362
15363   if (initialized)
15364     return;
15365   initialized = 1;
15366
15367   /* The breakpoint_ops structure to be inherit by all kinds of
15368      breakpoints (real breakpoints, i.e., user "break" breakpoints,
15369      internal and momentary breakpoints, etc.).  */
15370   ops = &bkpt_base_breakpoint_ops;
15371   *ops = base_breakpoint_ops;
15372   ops->re_set = bkpt_re_set;
15373   ops->insert_location = bkpt_insert_location;
15374   ops->remove_location = bkpt_remove_location;
15375   ops->breakpoint_hit = bkpt_breakpoint_hit;
15376   ops->create_sals_from_location = bkpt_create_sals_from_location;
15377   ops->create_breakpoints_sal = bkpt_create_breakpoints_sal;
15378   ops->decode_location = bkpt_decode_location;
15379
15380   /* The breakpoint_ops structure to be used in regular breakpoints.  */
15381   ops = &bkpt_breakpoint_ops;
15382   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15383   ops->re_set = bkpt_re_set;
15384   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15385   ops->print_it = bkpt_print_it;
15386   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15387   ops->print_recreate = bkpt_print_recreate;
15388
15389   /* Ranged breakpoints.  */
15390   ops = &ranged_breakpoint_ops;
15391   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15392   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_ranged_breakpoint;
15393   ops->resources_needed = resources_needed_ranged_breakpoint;
15394   ops->print_it = print_it_ranged_breakpoint;
15395   ops->print_one = print_one_ranged_breakpoint;
15396   ops->print_one_detail = print_one_detail_ranged_breakpoint;
15397   ops->print_mention = print_mention_ranged_breakpoint;
15398   ops->print_recreate = print_recreate_ranged_breakpoint;
15399
15400   /* Internal breakpoints.  */
15401   ops = &internal_breakpoint_ops;
15402   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15403   ops->re_set = internal_bkpt_re_set;
15404   ops->check_status = internal_bkpt_check_status;
15405   ops->print_it = internal_bkpt_print_it;
15406   ops->print_mention = internal_bkpt_print_mention;
15407
15408   /* Momentary breakpoints.  */
15409   ops = &momentary_breakpoint_ops;
15410   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15411   ops->re_set = momentary_bkpt_re_set;
15412   ops->check_status = momentary_bkpt_check_status;
15413   ops->print_it = momentary_bkpt_print_it;
15414   ops->print_mention = momentary_bkpt_print_mention;
15415
15416   /* Probe breakpoints.  */
15417   ops = &bkpt_probe_breakpoint_ops;
15418   *ops = bkpt_breakpoint_ops;
15419   ops->insert_location = bkpt_probe_insert_location;
15420   ops->remove_location = bkpt_probe_remove_location;
15421   ops->create_sals_from_location = bkpt_probe_create_sals_from_location;
15422   ops->decode_location = bkpt_probe_decode_location;
15423
15424   /* Watchpoints.  */
15425   ops = &watchpoint_breakpoint_ops;
15426   *ops = base_breakpoint_ops;
15427   ops->re_set = re_set_watchpoint;
15428   ops->insert_location = insert_watchpoint;
15429   ops->remove_location = remove_watchpoint;
15430   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_watchpoint;
15431   ops->check_status = check_status_watchpoint;
15432   ops->resources_needed = resources_needed_watchpoint;
15433   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_watchpoint;
15434   ops->print_it = print_it_watchpoint;
15435   ops->print_mention = print_mention_watchpoint;
15436   ops->print_recreate = print_recreate_watchpoint;
15437   ops->explains_signal = explains_signal_watchpoint;
15438
15439   /* Masked watchpoints.  */
15440   ops = &masked_watchpoint_breakpoint_ops;
15441   *ops = watchpoint_breakpoint_ops;
15442   ops->insert_location = insert_masked_watchpoint;
15443   ops->remove_location = remove_masked_watchpoint;
15444   ops->resources_needed = resources_needed_masked_watchpoint;
15445   ops->works_in_software_mode = works_in_software_mode_masked_watchpoint;
15446   ops->print_it = print_it_masked_watchpoint;
15447   ops->print_one_detail = print_one_detail_masked_watchpoint;
15448   ops->print_mention = print_mention_masked_watchpoint;
15449   ops->print_recreate = print_recreate_masked_watchpoint;
15450
15451   /* Tracepoints.  */
15452   ops = &tracepoint_breakpoint_ops;
15453   *ops = base_breakpoint_ops;
15454   ops->re_set = tracepoint_re_set;
15455   ops->breakpoint_hit = tracepoint_breakpoint_hit;
15456   ops->print_one_detail = tracepoint_print_one_detail;
15457   ops->print_mention = tracepoint_print_mention;
15458   ops->print_recreate = tracepoint_print_recreate;
15459   ops->create_sals_from_location = tracepoint_create_sals_from_location;
15460   ops->create_breakpoints_sal = tracepoint_create_breakpoints_sal;
15461   ops->decode_location = tracepoint_decode_location;
15462
15463   /* Probe tracepoints.  */
15464   ops = &tracepoint_probe_breakpoint_ops;
15465   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15466   ops->create_sals_from_location = tracepoint_probe_create_sals_from_location;
15467   ops->decode_location = tracepoint_probe_decode_location;
15468
15469   /* Static tracepoints with marker (`-m').  */
15470   ops = &strace_marker_breakpoint_ops;
15471   *ops = tracepoint_breakpoint_ops;
15472   ops->create_sals_from_location = strace_marker_create_sals_from_location;
15473   ops->create_breakpoints_sal = strace_marker_create_breakpoints_sal;
15474   ops->decode_location = strace_marker_decode_location;
15475
15476   /* Fork catchpoints.  */
15477   ops = &catch_fork_breakpoint_ops;
15478   *ops = base_breakpoint_ops;
15479   ops->insert_location = insert_catch_fork;
15480   ops->remove_location = remove_catch_fork;
15481   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_fork;
15482   ops->print_it = print_it_catch_fork;
15483   ops->print_one = print_one_catch_fork;
15484   ops->print_mention = print_mention_catch_fork;
15485   ops->print_recreate = print_recreate_catch_fork;
15486
15487   /* Vfork catchpoints.  */
15488   ops = &catch_vfork_breakpoint_ops;
15489   *ops = base_breakpoint_ops;
15490   ops->insert_location = insert_catch_vfork;
15491   ops->remove_location = remove_catch_vfork;
15492   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_vfork;
15493   ops->print_it = print_it_catch_vfork;
15494   ops->print_one = print_one_catch_vfork;
15495   ops->print_mention = print_mention_catch_vfork;
15496   ops->print_recreate = print_recreate_catch_vfork;
15497
15498   /* Exec catchpoints.  */
15499   ops = &catch_exec_breakpoint_ops;
15500   *ops = base_breakpoint_ops;
15501   ops->insert_location = insert_catch_exec;
15502   ops->remove_location = remove_catch_exec;
15503   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_exec;
15504   ops->print_it = print_it_catch_exec;
15505   ops->print_one = print_one_catch_exec;
15506   ops->print_mention = print_mention_catch_exec;
15507   ops->print_recreate = print_recreate_catch_exec;
15508
15509   /* Solib-related catchpoints.  */
15510   ops = &catch_solib_breakpoint_ops;
15511   *ops = base_breakpoint_ops;
15512   ops->insert_location = insert_catch_solib;
15513   ops->remove_location = remove_catch_solib;
15514   ops->breakpoint_hit = breakpoint_hit_catch_solib;
15515   ops->check_status = check_status_catch_solib;
15516   ops->print_it = print_it_catch_solib;
15517   ops->print_one = print_one_catch_solib;
15518   ops->print_mention = print_mention_catch_solib;
15519   ops->print_recreate = print_recreate_catch_solib;
15520
15521   ops = &dprintf_breakpoint_ops;
15522   *ops = bkpt_base_breakpoint_ops;
15523   ops->re_set = dprintf_re_set;
15524   ops->resources_needed = bkpt_resources_needed;
15525   ops->print_it = bkpt_print_it;
15526   ops->print_mention = bkpt_print_mention;
15527   ops->print_recreate = dprintf_print_recreate;
15528   ops->after_condition_true = dprintf_after_condition_true;
15529   ops->breakpoint_hit = dprintf_breakpoint_hit;
15530 }
15531
15532 /* Chain containing all defined "enable breakpoint" subcommands.  */
15533
15534 static struct cmd_list_element *enablebreaklist = NULL;
15535
15536 void
15537 _initialize_breakpoint (void)
15538 {
15539   struct cmd_list_element *c;
15540
15541   initialize_breakpoint_ops ();
15542
15543   gdb::observers::solib_unloaded.attach (disable_breakpoints_in_unloaded_shlib);
15544   gdb::observers::free_objfile.attach (disable_breakpoints_in_freed_objfile);
15545   gdb::observers::memory_changed.attach (invalidate_bp_value_on_memory_change);
15546
15547   breakpoint_objfile_key
15548     = register_objfile_data_with_cleanup (NULL, free_breakpoint_objfile_data);
15549
15550   breakpoint_chain = 0;
15551   /* Don't bother to call set_breakpoint_count.  $bpnum isn't useful
15552      before a breakpoint is set.  */
15553   breakpoint_count = 0;
15554
15555   tracepoint_count = 0;
15556
15557   add_com ("ignore", class_breakpoint, ignore_command, _("\
15558 Set ignore-count of breakpoint number N to COUNT.\n\
15559 Usage is `ignore N COUNT'."));
15560
15561   add_com ("commands", class_breakpoint, commands_command, _("\
15562 Set commands to be executed when the given breakpoints are hit.\n\
15563 Give a space-separated breakpoint list as argument after \"commands\".\n\
15564 A list element can be a breakpoint number (e.g. `5') or a range of numbers\n\
15565 (e.g. `5-7').\n\
15566 With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.\n\
15567 The commands themselves follow starting on the next line.\n\
15568 Type a line containing \"end\" to indicate the end of them.\n\
15569 Give \"silent\" as the first line to make the breakpoint silent;\n\
15570 then no output is printed when it is hit, except what the commands print."));
15571
15572   c = add_com ("condition", class_breakpoint, condition_command, _("\
15573 Specify breakpoint number N to break only if COND is true.\n\
15574 Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an\n\
15575 expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached."));
15576   set_cmd_completer (c, condition_completer);
15577
15578   c = add_com ("tbreak", class_breakpoint, tbreak_command, _("\
15579 Set a temporary breakpoint.\n\
15580 Like \"break\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15581 so it will be deleted when hit.  Equivalent to \"break\" followed\n\
15582 by using \"enable delete\" on the breakpoint number.\n\
15583 \n"
15584 BREAK_ARGS_HELP ("tbreak")));
15585   set_cmd_completer (c, location_completer);
15586
15587   c = add_com ("hbreak", class_breakpoint, hbreak_command, _("\
15588 Set a hardware assisted breakpoint.\n\
15589 Like \"break\" except the breakpoint requires hardware support,\n\
15590 some target hardware may not have this support.\n\
15591 \n"
15592 BREAK_ARGS_HELP ("hbreak")));
15593   set_cmd_completer (c, location_completer);
15594
15595   c = add_com ("thbreak", class_breakpoint, thbreak_command, _("\
15596 Set a temporary hardware assisted breakpoint.\n\
15597 Like \"hbreak\" except the breakpoint is only temporary,\n\
15598 so it will be deleted when hit.\n\
15599 \n"
15600 BREAK_ARGS_HELP ("thbreak")));
15601   set_cmd_completer (c, location_completer);
15602
15603   add_prefix_cmd ("enable", class_breakpoint, enable_command, _("\
15604 Enable some breakpoints.\n\
15605 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15606 With no subcommand, breakpoints are enabled until you command otherwise.\n\
15607 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15608 With a subcommand you can enable temporarily."),
15609                   &enablelist, "enable ", 1, &cmdlist);
15610
15611   add_com_alias ("en", "enable", class_breakpoint, 1);
15612
15613   add_prefix_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, enable_command, _("\
15614 Enable some breakpoints.\n\
15615 Give breakpoint numbers (separated by spaces) as arguments.\n\
15616 This is used to cancel the effect of the \"disable\" command.\n\
15617 May be abbreviated to simply \"enable\".\n"),
15618                    &enablebreaklist, "enable breakpoints ", 1, &enablelist);
15619
15620   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15621 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15622 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15623            &enablebreaklist);
15624
15625   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15626 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15627 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15628            &enablebreaklist);
15629
15630   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15631 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15632 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15633 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15634            &enablebreaklist);
15635
15636   add_cmd ("delete", no_class, enable_delete_command, _("\
15637 Enable breakpoints and delete when hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15638 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it is deleted."),
15639            &enablelist);
15640
15641   add_cmd ("once", no_class, enable_once_command, _("\
15642 Enable breakpoints for one hit.  Give breakpoint numbers.\n\
15643 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion, it becomes disabled."),
15644            &enablelist);
15645
15646   add_cmd ("count", no_class, enable_count_command, _("\
15647 Enable breakpoints for COUNT hits.  Give count and then breakpoint numbers.\n\
15648 If a breakpoint is hit while enabled in this fashion,\n\
15649 the count is decremented; when it reaches zero, the breakpoint is disabled."),
15650            &enablelist);
15651
15652   add_prefix_cmd ("disable", class_breakpoint, disable_command, _("\
15653 Disable some breakpoints.\n\
15654 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15655 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15656 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled."),
15657                   &disablelist, "disable ", 1, &cmdlist);
15658   add_com_alias ("dis", "disable", class_breakpoint, 1);
15659   add_com_alias ("disa", "disable", class_breakpoint, 1);
15660
15661   add_cmd ("breakpoints", class_alias, disable_command, _("\
15662 Disable some breakpoints.\n\
15663 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15664 To disable all breakpoints, give no argument.\n\
15665 A disabled breakpoint is not forgotten, but has no effect until re-enabled.\n\
15666 This command may be abbreviated \"disable\"."),
15667            &disablelist);
15668
15669   add_prefix_cmd ("delete", class_breakpoint, delete_command, _("\
15670 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15671 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15672 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15673 \n\
15674 Also a prefix command for deletion of other GDB objects.\n\
15675 The \"unset\" command is also an alias for \"delete\"."),
15676                   &deletelist, "delete ", 1, &cmdlist);
15677   add_com_alias ("d", "delete", class_breakpoint, 1);
15678   add_com_alias ("del", "delete", class_breakpoint, 1);
15679
15680   add_cmd ("breakpoints", class_alias, delete_command, _("\
15681 Delete some breakpoints or auto-display expressions.\n\
15682 Arguments are breakpoint numbers with spaces in between.\n\
15683 To delete all breakpoints, give no argument.\n\
15684 This command may be abbreviated \"delete\"."),
15685            &deletelist);
15686
15687   add_com ("clear", class_breakpoint, clear_command, _("\
15688 Clear breakpoint at specified location.\n\
15689 Argument may be a linespec, explicit, or address location as described below.\n\
15690 \n\
15691 With no argument, clears all breakpoints in the line that the selected frame\n\
15692 is executing in.\n"
15693 "\n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15694 See also the \"delete\" command which clears breakpoints by number."));
15695   add_com_alias ("cl", "clear", class_breakpoint, 1);
15696
15697   c = add_com ("break", class_breakpoint, break_command, _("\
15698 Set breakpoint at specified location.\n"
15699 BREAK_ARGS_HELP ("break")));
15700   set_cmd_completer (c, location_completer);
15701
15702   add_com_alias ("b", "break", class_run, 1);
15703   add_com_alias ("br", "break", class_run, 1);
15704   add_com_alias ("bre", "break", class_run, 1);
15705   add_com_alias ("brea", "break", class_run, 1);
15706
15707   if (dbx_commands)
15708     {
15709       add_abbrev_prefix_cmd ("stop", class_breakpoint, stop_command, _("\
15710 Break in function/address or break at a line in the current file."),
15711                              &stoplist, "stop ", 1, &cmdlist);
15712       add_cmd ("in", class_breakpoint, stopin_command,
15713                _("Break in function or address."), &stoplist);
15714       add_cmd ("at", class_breakpoint, stopat_command,
15715                _("Break at a line in the current file."), &stoplist);
15716       add_com ("status", class_info, info_breakpoints_command, _("\
15717 Status of user-settable breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15718 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15719 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15720 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15721 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15722 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15723 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15724 address and file/line number respectively.\n\
15725 \n\
15726 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15727 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15728 is prefixed with \"server \".\n\n\
15729 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15730 breakpoint set."));
15731     }
15732
15733   add_info ("breakpoints", info_breakpoints_command, _("\
15734 Status of specified breakpoints (all user-settable breakpoints if no argument).\n\
15735 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15736 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15737 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15738 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15739 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15740 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15741 address and file/line number respectively.\n\
15742 \n\
15743 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15744 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15745 is prefixed with \"server \".\n\n\
15746 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15747 breakpoint set."));
15748
15749   add_info_alias ("b", "breakpoints", 1);
15750
15751   add_cmd ("breakpoints", class_maintenance, maintenance_info_breakpoints, _("\
15752 Status of all breakpoints, or breakpoint number NUMBER.\n\
15753 The \"Type\" column indicates one of:\n\
15754 \tbreakpoint     - normal breakpoint\n\
15755 \twatchpoint     - watchpoint\n\
15756 \tlongjmp        - internal breakpoint used to step through longjmp()\n\
15757 \tlongjmp resume - internal breakpoint at the target of longjmp()\n\
15758 \tuntil          - internal breakpoint used by the \"until\" command\n\
15759 \tfinish         - internal breakpoint used by the \"finish\" command\n\
15760 The \"Disp\" column contains one of \"keep\", \"del\", or \"dis\" to indicate\n\
15761 the disposition of the breakpoint after it gets hit.  \"dis\" means that the\n\
15762 breakpoint will be disabled.  The \"Address\" and \"What\" columns indicate the\n\
15763 address and file/line number respectively.\n\
15764 \n\
15765 Convenience variable \"$_\" and default examine address for \"x\"\n\
15766 are set to the address of the last breakpoint listed unless the command\n\
15767 is prefixed with \"server \".\n\n\
15768 Convenience variable \"$bpnum\" contains the number of the last\n\
15769 breakpoint set."),
15770            &maintenanceinfolist);
15771
15772   add_prefix_cmd ("catch", class_breakpoint, catch_command, _("\
15773 Set catchpoints to catch events."),
15774                   &catch_cmdlist, "catch ",
15775                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15776
15777   add_prefix_cmd ("tcatch", class_breakpoint, tcatch_command, _("\
15778 Set temporary catchpoints to catch events."),
15779                   &tcatch_cmdlist, "tcatch ",
15780                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15781
15782   add_catch_command ("fork", _("Catch calls to fork."),
15783                      catch_fork_command_1,
15784                      NULL,
15785                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_permanent,
15786                      (void *) (uintptr_t) catch_fork_temporary);
15787   add_catch_command ("vfork", _("Catch calls to vfork."),
15788                      catch_fork_command_1,
15789                      NULL,
15790                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_permanent,
15791                      (void *) (uintptr_t) catch_vfork_temporary);
15792   add_catch_command ("exec", _("Catch calls to exec."),
15793                      catch_exec_command_1,
15794                      NULL,
15795                      CATCH_PERMANENT,
15796                      CATCH_TEMPORARY);
15797   add_catch_command ("load", _("Catch loads of shared libraries.\n\
15798 Usage: catch load [REGEX]\n\
15799 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15800                      catch_load_command_1,
15801                      NULL,
15802                      CATCH_PERMANENT,
15803                      CATCH_TEMPORARY);
15804   add_catch_command ("unload", _("Catch unloads of shared libraries.\n\
15805 Usage: catch unload [REGEX]\n\
15806 If REGEX is given, only stop for libraries matching the regular expression."),
15807                      catch_unload_command_1,
15808                      NULL,
15809                      CATCH_PERMANENT,
15810                      CATCH_TEMPORARY);
15811
15812   c = add_com ("watch", class_breakpoint, watch_command, _("\
15813 Set a watchpoint for an expression.\n\
15814 Usage: watch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15815 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15816 an expression changes.\n\
15817 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15818 the memory to which it refers."));
15819   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15820
15821   c = add_com ("rwatch", class_breakpoint, rwatch_command, _("\
15822 Set a read watchpoint for an expression.\n\
15823 Usage: rwatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15824 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15825 an expression is read.\n\
15826 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15827 the memory to which it refers."));
15828   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15829
15830   c = add_com ("awatch", class_breakpoint, awatch_command, _("\
15831 Set a watchpoint for an expression.\n\
15832 Usage: awatch [-l|-location] EXPRESSION\n\
15833 A watchpoint stops execution of your program whenever the value of\n\
15834 an expression is either read or written.\n\
15835 If -l or -location is given, this evaluates EXPRESSION and watches\n\
15836 the memory to which it refers."));
15837   set_cmd_completer (c, expression_completer);
15838
15839   add_info ("watchpoints", info_watchpoints_command, _("\
15840 Status of specified watchpoints (all watchpoints if no argument)."));
15841
15842   /* XXX: cagney/2005-02-23: This should be a boolean, and should
15843      respond to changes - contrary to the description.  */
15844   add_setshow_zinteger_cmd ("can-use-hw-watchpoints", class_support,
15845                             &can_use_hw_watchpoints, _("\
15846 Set debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15847 Show debugger's willingness to use watchpoint hardware."), _("\
15848 If zero, gdb will not use hardware for new watchpoints, even if\n\
15849 such is available.  (However, any hardware watchpoints that were\n\
15850 created before setting this to nonzero, will continue to use watchpoint\n\
15851 hardware.)"),
15852                             NULL,
15853                             show_can_use_hw_watchpoints,
15854                             &setlist, &showlist);
15855
15856   can_use_hw_watchpoints = 1;
15857
15858   /* Tracepoint manipulation commands.  */
15859
15860   c = add_com ("trace", class_breakpoint, trace_command, _("\
15861 Set a tracepoint at specified location.\n\
15862 \n"
15863 BREAK_ARGS_HELP ("trace") "\n\
15864 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15865   set_cmd_completer (c, location_completer);
15866
15867   add_com_alias ("tp", "trace", class_alias, 0);
15868   add_com_alias ("tr", "trace", class_alias, 1);
15869   add_com_alias ("tra", "trace", class_alias, 1);
15870   add_com_alias ("trac", "trace", class_alias, 1);
15871
15872   c = add_com ("ftrace", class_breakpoint, ftrace_command, _("\
15873 Set a fast tracepoint at specified location.\n\
15874 \n"
15875 BREAK_ARGS_HELP ("ftrace") "\n\
15876 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15877   set_cmd_completer (c, location_completer);
15878
15879   c = add_com ("strace", class_breakpoint, strace_command, _("\
15880 Set a static tracepoint at location or marker.\n\
15881 \n\
15882 strace [LOCATION] [if CONDITION]\n\
15883 LOCATION may be a linespec, explicit, or address location (described below) \n\
15884 or -m MARKER_ID.\n\n\
15885 If a marker id is specified, probe the marker with that name.  With\n\
15886 no LOCATION, uses current execution address of the selected stack frame.\n\
15887 Static tracepoints accept an extra collect action -- ``collect $_sdata''.\n\
15888 This collects arbitrary user data passed in the probe point call to the\n\
15889 tracing library.  You can inspect it when analyzing the trace buffer,\n\
15890 by printing the $_sdata variable like any other convenience variable.\n\
15891 \n\
15892 CONDITION is a boolean expression.\n\
15893 \n" LOCATION_HELP_STRING "\n\
15894 Multiple tracepoints at one place are permitted, and useful if their\n\
15895 conditions are different.\n\
15896 \n\
15897 Do \"help breakpoints\" for info on other commands dealing with breakpoints.\n\
15898 Do \"help tracepoints\" for info on other tracepoint commands."));
15899   set_cmd_completer (c, location_completer);
15900
15901   add_info ("tracepoints", info_tracepoints_command, _("\
15902 Status of specified tracepoints (all tracepoints if no argument).\n\
15903 Convenience variable \"$tpnum\" contains the number of the\n\
15904 last tracepoint set."));
15905
15906   add_info_alias ("tp", "tracepoints", 1);
15907
15908   add_cmd ("tracepoints", class_trace, delete_trace_command, _("\
15909 Delete specified tracepoints.\n\
15910 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15911 No argument means delete all tracepoints."),
15912            &deletelist);
15913   add_alias_cmd ("tr", "tracepoints", class_trace, 1, &deletelist);
15914
15915   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, disable_trace_command, _("\
15916 Disable specified tracepoints.\n\
15917 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15918 No argument means disable all tracepoints."),
15919            &disablelist);
15920   deprecate_cmd (c, "disable");
15921
15922   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, enable_trace_command, _("\
15923 Enable specified tracepoints.\n\
15924 Arguments are tracepoint numbers, separated by spaces.\n\
15925 No argument means enable all tracepoints."),
15926            &enablelist);
15927   deprecate_cmd (c, "enable");
15928
15929   add_com ("passcount", class_trace, trace_pass_command, _("\
15930 Set the passcount for a tracepoint.\n\
15931 The trace will end when the tracepoint has been passed 'count' times.\n\
15932 Usage: passcount COUNT TPNUM, where TPNUM may also be \"all\";\n\
15933 if TPNUM is omitted, passcount refers to the last tracepoint defined."));
15934
15935   add_prefix_cmd ("save", class_breakpoint, save_command,
15936                   _("Save breakpoint definitions as a script."),
15937                   &save_cmdlist, "save ",
15938                   0/*allow-unknown*/, &cmdlist);
15939
15940   c = add_cmd ("breakpoints", class_breakpoint, save_breakpoints_command, _("\
15941 Save current breakpoint definitions as a script.\n\
15942 This includes all types of breakpoints (breakpoints, watchpoints,\n\
15943 catchpoints, tracepoints).  Use the 'source' command in another debug\n\
15944 session to restore them."),
15945                &save_cmdlist);
15946   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15947
15948   c = add_cmd ("tracepoints", class_trace, save_tracepoints_command, _("\
15949 Save current tracepoint definitions as a script.\n\
15950 Use the 'source' command in another debug session to restore them."),
15951                &save_cmdlist);
15952   set_cmd_completer (c, filename_completer);
15953
15954   c = add_com_alias ("save-tracepoints", "save tracepoints", class_trace, 0);
15955   deprecate_cmd (c, "save tracepoints");
15956
15957   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, set_breakpoint_cmd, _("\
15958 Breakpoint specific settings\n\
15959 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15960 pending breakpoint behavior"),
15961                   &breakpoint_set_cmdlist, "set breakpoint ",
15962                   0/*allow-unknown*/, &setlist);
15963   add_prefix_cmd ("breakpoint", class_maintenance, show_breakpoint_cmd, _("\
15964 Breakpoint specific settings\n\
15965 Configure various breakpoint-specific variables such as\n\
15966 pending breakpoint behavior"),
15967                   &breakpoint_show_cmdlist, "show breakpoint ",
15968                   0/*allow-unknown*/, &showlist);
15969
15970   add_setshow_auto_boolean_cmd ("pending", no_class,
15971                                 &pending_break_support, _("\
15972 Set debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15973 Show debugger's behavior regarding pending breakpoints."), _("\
15974 If on, an unrecognized breakpoint location will cause gdb to create a\n\
15975 pending breakpoint.  If off, an unrecognized breakpoint location results in\n\
15976 an error.  If auto, an unrecognized breakpoint location results in a\n\
15977 user-query to see if a pending breakpoint should be created."),
15978                                 NULL,
15979                                 show_pending_break_support,
15980                                 &breakpoint_set_cmdlist,
15981                                 &breakpoint_show_cmdlist);
15982
15983   pending_break_support = AUTO_BOOLEAN_AUTO;
15984
15985   add_setshow_boolean_cmd ("auto-hw", no_class,
15986                            &automatic_hardware_breakpoints, _("\
15987 Set automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15988 Show automatic usage of hardware breakpoints."), _("\
15989 If set, the debugger will automatically use hardware breakpoints for\n\
15990 breakpoints set with \"break\" but falling in read-only memory.  If not set,\n\
15991 a warning will be emitted for such breakpoints."),
15992                            NULL,
15993                            show_automatic_hardware_breakpoints,
15994                            &breakpoint_set_cmdlist,
15995                            &breakpoint_show_cmdlist);
15996
15997   add_setshow_boolean_cmd ("always-inserted", class_support,
15998                            &always_inserted_mode, _("\
15999 Set mode for inserting breakpoints."), _("\
16000 Show mode for inserting breakpoints."), _("\
16001 When this mode is on, breakpoints are inserted immediately as soon as\n\
16002 they're created, kept inserted even when execution stops, and removed\n\
16003 only when the user deletes them.  When this mode is off (the default),\n\
16004 breakpoints are inserted only when execution continues, and removed\n\
16005 when execution stops."),
16006                                 NULL,
16007                                 &show_always_inserted_mode,
16008                                 &breakpoint_set_cmdlist,
16009                                 &breakpoint_show_cmdlist);
16010
16011   add_setshow_enum_cmd ("condition-evaluation", class_breakpoint,
16012                         condition_evaluation_enums,
16013                         &condition_evaluation_mode_1, _("\
16014 Set mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16015 Show mode of breakpoint condition evaluation."), _("\
16016 When this is set to \"host\", breakpoint conditions will be\n\
16017 evaluated on the host's side by GDB.  When it is set to \"target\",\n\
16018 breakpoint conditions will be downloaded to the target (if the target\n\
16019 supports such feature) and conditions will be evaluated on the target's side.\n\
16020 If this is set to \"auto\" (default), this will be automatically set to\n\
16021 \"target\" if it supports condition evaluation, otherwise it will\n\
16022 be set to \"gdb\""),
16023                            &set_condition_evaluation_mode,
16024                            &show_condition_evaluation_mode,
16025                            &breakpoint_set_cmdlist,
16026                            &breakpoint_show_cmdlist);
16027
16028   add_com ("break-range", class_breakpoint, break_range_command, _("\
16029 Set a breakpoint for an address range.\n\
16030 break-range START-LOCATION, END-LOCATION\n\
16031 where START-LOCATION and END-LOCATION can be one of the following:\n\
16032   LINENUM, for that line in the current file,\n\
16033   FILE:LINENUM, for that line in that file,\n\
16034   +OFFSET, for that number of lines after the current line\n\
16035            or the start of the range\n\
16036   FUNCTION, for the first line in that function,\n\
16037   FILE:FUNCTION, to distinguish among like-named static functions.\n\
16038   *ADDRESS, for the instruction at that address.\n\
16039 \n\
16040 The breakpoint will stop execution of the inferior whenever it executes\n\
16041 an instruction at any address within the [START-LOCATION, END-LOCATION]\n\
16042 range (including START-LOCATION and END-LOCATION)."));
16043
16044   c = add_com ("dprintf", class_breakpoint, dprintf_command, _("\
16045 Set a dynamic printf at specified location.\n\
16046 dprintf location,format string,arg1,arg2,...\n\
16047 location may be a linespec, explicit, or address location.\n"
16048 "\n" LOCATION_HELP_STRING));
16049   set_cmd_completer (c, location_completer);
16050
16051   add_setshow_enum_cmd ("dprintf-style", class_support,
16052                         dprintf_style_enums, &dprintf_style, _("\
16053 Set the style of usage for dynamic printf."), _("\
16054 Show the style of usage for dynamic printf."), _("\
16055 This setting chooses how GDB will do a dynamic printf.\n\
16056 If the value is \"gdb\", then the printing is done by GDB to its own\n\
16057 console, as with the \"printf\" command.\n\
16058 If the value is \"call\", the print is done by calling a function in your\n\
16059 program; by default printf(), but you can choose a different function or\n\
16060 output stream by setting dprintf-function and dprintf-channel."),
16061                         update_dprintf_commands, NULL,
16062                         &setlist, &showlist);
16063
16064   dprintf_function = xstrdup ("printf");
16065   add_setshow_string_cmd ("dprintf-function", class_support,
16066                           &dprintf_function, _("\
16067 Set the function to use for dynamic printf"), _("\
16068 Show the function to use for dynamic printf"), NULL,
16069                           update_dprintf_commands, NULL,
16070                           &setlist, &showlist);
16071
16072   dprintf_channel = xstrdup ("");
16073   add_setshow_string_cmd ("dprintf-channel", class_support,
16074                           &dprintf_channel, _("\
16075 Set the channel to use for dynamic printf"), _("\
16076 Show the channel to use for dynamic printf"), NULL,
16077                           update_dprintf_commands, NULL,
16078                           &setlist, &showlist);
16079
16080   add_setshow_boolean_cmd ("disconnected-dprintf", no_class,
16081                            &disconnected_dprintf, _("\
16082 Set whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16083 Show whether dprintf continues after GDB disconnects."), _("\
16084 Use this to let dprintf commands continue to hit and produce output\n\
16085 even if GDB disconnects or detaches from the target."),
16086                            NULL,
16087                            NULL,
16088                            &setlist, &showlist);
16089
16090   add_com ("agent-printf", class_vars, agent_printf_command, _("\
16091 agent-printf \"printf format string\", arg1, arg2, arg3, ..., argn\n\
16092 (target agent only) This is useful for formatted output in user-defined commands."));
16093
16094   automatic_hardware_breakpoints = 1;
16095
16096   gdb::observers::about_to_proceed.attach (breakpoint_about_to_proceed);
16097   gdb::observers::thread_exit.attach (remove_threaded_breakpoints);
16098 }